JPH054305B2 - - Google Patents
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- JPH054305B2 JPH054305B2 JP26844986A JP26844986A JPH054305B2 JP H054305 B2 JPH054305 B2 JP H054305B2 JP 26844986 A JP26844986 A JP 26844986A JP 26844986 A JP26844986 A JP 26844986A JP H054305 B2 JPH054305 B2 JP H054305B2
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- winding
- speed
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Landscapes
- Winding Filamentary Materials (AREA)
- Tension Adjustment In Filamentary Materials (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は糸条の巻取方法に関するものであり、
例えば、仮撚加工機、DTY機等における糸条巻
取装置や紡糸機における巻取装置に適応可能な巻
取方法に関する。[Detailed Description of the Invention] [Field of Industrial Application] The present invention relates to a method for winding yarn;
For example, the present invention relates to a winding method that can be applied to a yarn winding device in a false twisting machine, a DTY machine, etc., or a winding device in a spinning machine.
仮撚加工機、紡糸機等においては糸条が一定速
度で供給され、この糸条は一般にストレートチー
ズまたはテーパーエンドチーズの形態でパツケー
ジに巻取られる。この巻取においては、巻取り時
の糸条張力ができるだけ一定にするために、或
は、パツケージの耳高防止やリボン巻き防止のた
めに、従来から種々の巻取方法が提案されてい
る。
In false twisting machines, spinning machines, etc., yarn is fed at a constant speed, and this yarn is generally wound into a package in the form of straight cheese or tapered end cheese. In this winding, various winding methods have been proposed in the past in order to keep the thread tension as constant as possible during winding, or to prevent the selvage height of the package or ribbon winding.
例えば本願発明者は特開昭58−176066号公報に
おいて、トラバース幅を脈動(いわゆる、クリー
ピング)させるとともに、トラバース速度を同一
周期で脈動させ且つトラバース速度の最大時とト
ラバース幅の最小時とを合致させ、且つ、トラバ
ース速度の最小時とトラバース幅の最大時とを合
致させることを提案した。 For example, in Japanese Patent Application Laid-Open No. 58-176066, the inventor of the present application has proposed a method in which the traverse width is pulsated (so-called creeping), the traverse speed is pulsated at the same period, and the maximum time of the traverse speed and the minimum time of the traverse width are In addition, we proposed to match the minimum traverse speed and the maximum traverse width.
また、特公昭61−38100号公報には、糸条張力
の変動を小さくし且つリボン巻き防止のために、
糸条をほぼ一定速度で巻取る際に、トラバース速
度を一定振幅および一定周期で変動するととも
に、トラバース速度の変動と同一周期で巻取速度
を一定振幅および周期で変動させることが提案さ
れている。 In addition, in Japanese Patent Publication No. 61-38100, in order to reduce fluctuations in yarn tension and prevent ribbon winding,
It has been proposed that when winding a yarn at a nearly constant speed, the traverse speed is varied with a constant amplitude and period, and the winding speed is varied with a constant amplitude and period with the same period as the fluctuation of the traverse speed. .
従来提案されている巻取方法では、巻取り時の
糸条張力をほぼ一定にすることができたとして
も、パツケージの耳高やリボン巻きのために糸条
の高速解舒が円滑に行なわれなかつたり、逆にパ
ツケージの耳高やリボン巻きを防止できても、糸
条張力を一定とすることができなかつたり、或
は、特定の形状のパツケージの巻取りにしか適用
できなかつたり、糸質またはパツケージの硬度等
に悪影響を及ぼしたりして、充分満足のいくもの
は得られなかつた。
In conventionally proposed winding methods, even if the yarn tension during winding can be kept almost constant, high-speed unwinding of the yarn is difficult due to the height of the package edge and ribbon winding. On the other hand, even if it is possible to prevent package cage selvage and ribbon winding, it may not be possible to keep the thread tension constant, or it may be applicable only to winding package cages of a specific shape, or However, the quality and hardness of the package were adversely affected, and it was not possible to obtain a fully satisfactory product.
特開昭58−176066号公報に開示されている方法
により糸条を巻取つた場合、糸条張力をほぼ一定
とし、耳高を防止して糸条を巻取ることができる
が、トラバース速度の変動パターンとトラバース
幅の変動パターンとの関係によつては、リボン巻
き防止効果が充分でなく、リボン巻きに近い状態
となることもある。リボン巻に近い状態が発生し
たパツケージは解舒する際に、そのリボン巻き状
部分において糸条の高速引出しが円滑に行えない
ので問題である。 When yarn is wound by the method disclosed in JP-A-58-176066, the yarn tension can be kept almost constant and the yarn can be wound while preventing the selvage height. Depending on the relationship between the variation pattern and the variation pattern of the traverse width, the effect of preventing ribbon winding may not be sufficient and a state close to ribbon winding may occur. When unwinding a package in which a state similar to ribbon winding has occurred, it is difficult to smoothly draw out the yarn at high speed in the ribbon winding portion, which is a problem.
また、特公昭61−38100号公報に開示されてい
るように、糸条を一定速度で巻取る際に、トラバ
ース速度を一定振幅および一定周期で変動すると
ともに、トラバース速度の変動と同一周期で巻取
速度を一定振幅および周期で変動させた場合、耳
高防止を行わずに、すなわちトラバース幅を全く
変動させずに糸条を巻取ると、糸条張力の変動は
低減する。しかしながら、このようにトラバース
幅を完全に一定にして糸条を巻取ると、パツケー
ジの耳高が発生し、問題である。耳高防止のため
に、いわゆるクリーピングを行つた場合(すなわ
ち、トラバース幅を周期的に変動させた場合)
は、巻取時の張力変動が逆に大きくなつてしま
い、問題であつた。 Furthermore, as disclosed in Japanese Patent Publication No. 61-38100, when winding a yarn at a constant speed, the traverse speed is varied with a constant amplitude and a constant cycle, and the yarn is wound at the same cycle as the variation in the traverse speed. When the take-up speed is varied with a constant amplitude and period, and the yarn is wound without selvage prevention, that is, without changing the traverse width at all, the fluctuation in yarn tension is reduced. However, when the yarn is wound with the traverse width being completely constant in this way, the height of the selvage of the package occurs, which is a problem. When so-called creeping is performed to prevent ear height (i.e., when the traverse width is periodically varied)
However, this was a problem because the tension fluctuation during winding increased.
本発明によれば、トラバース幅を脈動的に変化
させながら糸条を巻取る方法において、トラバー
ス幅、トラバース回数および巻取速度を互いに独
立して変更できるようにそれぞれ個別の駆動装置
により駆動し、2倍のトラバース幅とトラバース
回数とを掛合せた横方向ベクトルと巻取速度の縦
方向ベクトルとを合成したベクトルの大きさがほ
ぼ一定になるように、トラバース幅の変化量、ト
ラバース回数の変化量、および巻取速度の変化量
を制御することにより、前述の問題を解決した。
According to the present invention, in the method of winding a yarn while pulsatingly changing the traverse width, the traverse width, the number of traverses, and the winding speed are each driven by separate drive devices so that they can be changed independently of each other, The amount of change in the traverse width and the number of traverses are changed so that the magnitude of the composite vector of the horizontal direction vector, which is the product of twice the traverse width and the number of traverses, and the longitudinal vector of the winding speed is approximately constant. The above-mentioned problem was solved by controlling the amount and the amount of change in the winding speed.
一般に、糸条の巻取速度は巻取装置の巻取速度
(すなわち、フリクシヨンローラまたはパツケー
ジの周速)として考えられており、低撚加工機、
紡糸機等のように一定速度で供給される糸条を巻
取る際、巻取速度は一定とされる。
Generally, the yarn winding speed is considered to be the winding speed of the winding device (i.e., the circumferential speed of the friction roller or package).
When winding a yarn supplied at a constant speed, such as in a spinning machine, the winding speed is assumed to be constant.
一方、パツケージの耳高防止またはリボン巻き
防止のために、トラバース幅やトラバース速度を
変動させることが行なわれている。しかし、本願
発明者の観察によれば、本願発明者が先に特開昭
58−176066号公報において提案したようにトラバ
ース幅の変動とトラバース速度の変動とを特別な
関係とすれば糸条張力の変動を極めて小さくする
ことができるが、単に、トラバース幅またはトラ
バース速度を変動させると、糸条張力の変動が生
じる。本願発明者がこの点について鋭意研究した
結果、糸条の実質的巻取速度は巻取装置の巻取速
度そのものではなく、糸条の運動は糸条の綾振り
による横方向の運動と巻取りによる縦方向の運動
とが総合されたものであり、これが糸条の実質的
巻取速度となることが分つた。糸条の綾振り速度
は単位時間当たりのトラバース回数にトラバース
幅の2倍(トラバース回数は往復で1回と数える
ので2倍する)とを掛合せると得られる。従つ
て、トラバース幅の2倍とトラバース回数を掛合
せた横方向ベクトルと、巻取りによる縦方向ベク
トルとを、合成したベクトルの大きさが糸条の実
質的巻取速度となる。 On the other hand, the traverse width and traverse speed are varied in order to prevent the selvage height of the package or ribbon winding. However, according to the inventor's observation, the inventor of the present application
As proposed in Publication No. 58-176066, if a special relationship is established between fluctuations in traverse width and fluctuations in traverse speed, fluctuations in yarn tension can be made extremely small. This causes fluctuations in yarn tension. As a result of intensive research on this point, the inventor of the present application found that the actual winding speed of the yarn is not the winding speed of the winding device itself, and that the movement of the yarn is the lateral movement due to traversing of the yarn and the winding. It has been found that this is a combination of the longitudinal motion due to The traversing speed of the yarn is obtained by multiplying the number of traverses per unit time by twice the traverse width (the number of traverses is counted as one round trip, so multiply by 2). Therefore, the actual winding speed of the yarn is the magnitude of the composite vector of the horizontal direction vector, which is twice the traverse width multiplied by the number of traverses, and the longitudinal direction vector due to winding.
本発明によれば、巻取装置におけるトラバース
幅変更機構、トラバースガイ駆動機構およびパツ
ケージ駆動機構をそれぞれ別個の駆動装置により
駆動するとともに、トラバース幅の2倍とトラバ
ース回数とを掛合せた横方向ベクトルと巻取速度
の縦方向ベクトルとを合成したベクトルの大きさ
がほぼ一定になるように、トラバース幅の変化
量、トラバース回数の変化量、および巻取速度の
変化量を制御するので、糸条の実質的巻取速度が
ほぼ一定となり、糸条の張力変動が低減される。 According to the present invention, the traverse width changing mechanism, the traverse guy drive mechanism, and the package drive mechanism in the winding device are each driven by separate drive devices, and the transverse direction vector is calculated by multiplying twice the traverse width by the number of traverses. The amount of change in the traverse width, the amount of change in the number of traverses, and the amount of change in the winding speed are controlled so that the magnitude of the composite vector of The effective winding speed of the yarn becomes almost constant, and fluctuations in the tension of the yarn are reduced.
また、本発明によれば、後工程における解舒張
力の変動の原因、糸切れの原因、染色斑の原因等
になるパツケージ両端部における耳高は、トラバ
ース幅を脈動的に変化させることにより耳高発生
が防止される。 Furthermore, according to the present invention, the selvage height at both ends of the package cage, which causes fluctuations in unwinding tension, yarn breakage, and staining spots in the subsequent process, can be reduced by pulsatingly changing the traverse width. High incidence is prevented.
リボン巻きは綾角がほぼ一定で、パツケージの
回転数とトラバース回数とが整数比の箇所および
その近傍で発生する。本願発明者が特開昭58−
176066号公報において提案したように、巻取装置
の巻取速度を一定として、トラバース幅を脈動
(いわゆる、クリーピング)させるとともに、ト
ラバース速度(円筒カムの回転速度)を同一周期
で脈動させ且つトラバース速度最大時とトラバー
ス幅の最小時とを合致させ、且つ、トラバース速
度の最小時とトラバース幅の最大時とを合致させ
た場合、前述のように実質的糸条巻取速度は一定
となる。しかし、このようにトラバース幅とトラ
バース速度とを組合せるため、糸条の綾振り速度
がほぼ一定であり、そして巻取装置の巻取速度す
なわちパツケージの周速が一定であるので、綾角
が常にほぼ一定となる。綾角が常にほぼ一定のた
めに、クリーピングによりトラバース折返し端を
変動させていても、リボン巻き防止効果が不十分
となり、パツケージの回転数とトラバース回数と
が整数比の箇所でリボン巻きに近い状態となる。 Ribbon winding occurs at or near points where the winding angle is approximately constant and the number of revolutions of the package and the number of traverses are in an integer ratio. The inventor of this application is JP-A-58-
As proposed in Publication No. 176066, the winding speed of the winding device is kept constant, the traverse width is made to pulsate (so-called creeping), and the traverse speed (rotational speed of the cylindrical cam) is made to pulse at the same period. When the maximum speed matches the minimum traverse width, and the minimum traverse speed matches the maximum traverse width, the substantial yarn winding speed remains constant as described above. However, since the traverse width and traverse speed are combined in this way, the traverse speed of the yarn is almost constant, and the winding speed of the winding device, that is, the circumferential speed of the package is constant, so the helix angle is It always remains almost constant. Since the winding angle is always almost constant, even if the traverse turning end is varied by creeping, the effect of preventing ribbon winding is insufficient, and ribbon winding is almost the same at points where the number of rotations of the package cage and the number of traverses are an integer ratio. state.
本発明によれば、巻取速度を変動させるととも
に、トラバース幅およびトラバース速度を変動さ
せ、しかもトラバース幅とトラバース回数を掛合
せた横方向ベクトルと巻取速度の縦方向ベクトル
とを合致したベクトルの大きさがほぼ一定になる
ように規制しているので、綾角は変動して、一定
とならない。従つて、パツケージの回転数とトラ
バース回数とが整数比となる際も、リボン巻きが
発生し難い。 According to the present invention, the winding speed is varied, the traverse width and the traverse speed are varied, and a vector is created in which the horizontal direction vector obtained by multiplying the traverse width and the number of traverses matches the longitudinal direction vector of the winding speed. Since the size is regulated to be approximately constant, the helix angle fluctuates and is not constant. Therefore, even when the number of rotations of the package and the number of traverses are in an integer ratio, ribbon winding is unlikely to occur.
以下、図面に基いて本発明を詳細に説明する。 Hereinafter, the present invention will be explained in detail based on the drawings.
第1図および第2図はそれぞれ本発明の方法を
実施するための巻取装置を示す斜視図である。第
1図の巻取装置はストレートチーズを巻くのに適
したものであり、第2図の巻取装置はテーパーエ
ンドチーズを巻くのに適したものである。 1 and 2 are perspective views each showing a winding device for carrying out the method of the invention. The winding device shown in FIG. 1 is suitable for winding straight cheese, and the winding device shown in FIG. 2 is suitable for winding tapered end cheese.
モータ1はトラバースガイド駆動機構用の駆動
装置で、回転速度を変化させることが可能であ
る。トラバースガイド駆動機構は、モータ1の出
力軸2に連結されたカム溝4付き円筒カム3、円
筒カム3の軸線と平行に移動可能なロツド5、ロ
ツド5に取着され且つカム溝4に係合するカムフ
オロワー6、ロツド5に固定された腕7の先端に
設けられたトラバースガイド8とからなる。トラ
バースガイド8は往復動して、糸条を綾振りす
る。従つて、モータ1の回転速度を変更すること
により、単位時間当たりのトラバース回数、すな
わちトラバースガイド8の往復回数を変更するこ
とができる。 The motor 1 is a drive device for a traverse guide drive mechanism, and is capable of changing its rotational speed. The traverse guide drive mechanism includes a cylindrical cam 3 with a cam groove 4 connected to the output shaft 2 of the motor 1, a rod 5 movable parallel to the axis of the cylindrical cam 3, and a rod 5 attached to the rod 5 and engaged with the cam groove 4. It consists of a cam follower 6 that fits together, and a traverse guide 8 provided at the tip of an arm 7 fixed to the rod 5. The traverse guide 8 reciprocates to traverse the yarn. Therefore, by changing the rotational speed of the motor 1, it is possible to change the number of traverses per unit time, that is, the number of reciprocations of the traverse guide 8.
モータ11はトラバース幅変更機構用の駆動装
置であり、正逆転可能で、回転角度および回転速
度を変更できる、モータ11の出力軸12には偏
心した円板カム13が取着されている。機台に固
定されたボルダー15に回動軸16が回動自在に
支持され、回動軸16にはスライダー台17が固
定されている。スライダー台17内にはスライダ
ー18が摺動自在に嵌合し、このスライダー18
はリンク19を介して前記トラバースガイド8に
連結されている。また、スライダー台17の一端
にはカムフオロワー14が回転自在に支持されて
いる。 The motor 11 is a drive device for a traverse width changing mechanism, and has an eccentric disk cam 13 attached to an output shaft 12 of the motor 11, which can be rotated in forward and reverse directions and can change the rotation angle and rotation speed. A rotating shaft 16 is rotatably supported by a boulder 15 fixed to the machine base, and a slider stand 17 is fixed to the rotating shaft 16. A slider 18 is slidably fitted into the slider base 17.
is connected to the traverse guide 8 via a link 19. Further, a cam follower 14 is rotatably supported at one end of the slider stand 17.
第1図の巻取装置においては、カムフオロワー
14は前記偏心円板カム13の外周に常時ころが
り接触している。 In the winding device shown in FIG. 1, the cam follower 14 is always in rolling contact with the outer periphery of the eccentric disc cam 13.
第2図の巻取装置においては、ボビン24を支
持するアーム25の先端にピン26を介して略三
角形状のカムプレート20が連結されており、こ
のカムプレート20がカムフオロワー14と偏心
円板カム13との間に挟持されている。 In the winding device shown in FIG. 2, a substantially triangular cam plate 20 is connected to the tip of an arm 25 that supports a bobbin 24 via a pin 26, and this cam plate 20 is connected to a cam follower 14 and an eccentric disc cam. It is sandwiched between 13 and 13.
従つて、第1図および第2図の巻取装置におい
て、偏心円板カム13が回転することにより、ス
ライダー台17の傾斜角度が変化し、その結果、
トラバースガイド8のトラバース幅が変化する。
偏心円板カム13がある角度範囲で正逆の往復回
動すると耳高防止のためのクリーピングが行なわ
れることになる。すなわち、モータ11の回転速
度または回転角度を変更することにより、任意の
クリーピングパターンでトラバース幅を変更でき
る。 Therefore, in the winding device shown in FIGS. 1 and 2, the rotation of the eccentric disc cam 13 changes the inclination angle of the slider base 17, and as a result,
The traverse width of the traverse guide 8 changes.
When the eccentric disc cam 13 rotates forward and backward within a certain angle range, creeping is performed to prevent the height of the ears. That is, by changing the rotation speed or rotation angle of the motor 11, the traverse width can be changed with any desired creeping pattern.
また、第2図の巻取装置では、ボビン24上の
パツケージYが巻太るに従つてアーム25が矢印
A方向に揺動し、これに連結されたカムプレート
20が移動し、その結果スライダー台17の傾斜
角度が徐々に変化する。従つて、トラバース幅が
徐々に減つて、テーパーエンドチーズの形状に巻
上げることができる。 In addition, in the winding device shown in FIG. 2, as the package Y on the bobbin 24 becomes thicker, the arm 25 swings in the direction of arrow A, and the cam plate 20 connected thereto moves, resulting in a slider stand. The inclination angle of 17 changes gradually. Therefore, the traverse width gradually decreases and the cheese can be rolled up into a tapered end cheese shape.
モータ21はパツケージ駆動機構用の駆動装置
で、回転速度を変化させることが可能である。パ
ツケージ駆動機構はモータ21の出力軸22に連
結されたフリクシヨンローラ23からなる。ボビ
ン24は基端を中心に揺動可能なアーム25の先
端に回転自在に支承される。フリクシヨンローラ
23はボビン24の外周またはボビン24に巻取
られた糸条に接触して、ボビン24を回転駆動す
る。ボビン24上のパツケージYが巻太るに従つ
て、アーム25は矢印A方向に揺動する。モータ
21の回転速度を変更することにより、フリクシ
ヨンローラ23またはパツケージの周速、すなわ
ち、巻取速度を変更することができる。 The motor 21 is a drive device for a package drive mechanism, and is capable of changing its rotational speed. The package drive mechanism consists of a friction roller 23 connected to an output shaft 22 of a motor 21. The bobbin 24 is rotatably supported at the tip of an arm 25 that is swingable about its base end. The friction roller 23 contacts the outer periphery of the bobbin 24 or the yarn wound around the bobbin 24 to rotate the bobbin 24 . As the package Y on the bobbin 24 becomes thicker, the arm 25 swings in the direction of arrow A. By changing the rotational speed of the motor 21, the circumferential speed of the friction roller 23 or the package, that is, the winding speed can be changed.
前記各モータ1,11,21はそれぞれ独立し
て回転可能であり、それらの回転は制御装置30
によつて制御される。 Each of the motors 1, 11, and 21 can rotate independently, and their rotation is controlled by a control device 30.
controlled by.
制御装置30はコンピユータを有しており、糸
条張力を均一にするために、糸条の実質的巻取速
度が一定になるように各モータを電気的に制御す
る。すなわち、2倍のトラバース幅とトラバース
回数とを掛合せた横方向ベクトルと巻取速度の縦
方向ベクトルとを合成したベクトルの大きさがほ
ぼ一定になるように、各モータ1,11および2
1の回転速度を制御する。 The control device 30 has a computer, and electrically controls each motor so that the substantial winding speed of the yarn is constant in order to equalize the yarn tension. In other words, the motors 1, 11, and 2 are controlled so that the magnitude of the vector that is the sum of the horizontal vector, which is the product of twice the traverse width and the number of traverses, and the vertical vector of the take-up speed is approximately constant.
Control the rotation speed of 1.
トラバース幅をL、トラバース回数(整数とは
限らない)をT、巻取速度をVとすると、糸条の
綾振り速度は2L×Tであるから、実質的な糸条
の巻取速度は〔V2+(2L×T)2〕1/2となる。糸張
力を均一にするためには、この値がほぼ一定とな
るよう制御すればよい。 If the traverse width is L, the number of traverses (not necessarily an integer) is T, and the winding speed is V, the yarn traverse speed is 2L x T, so the actual yarn winding speed is [ V 2 + (2L×T) 2 ] 1/2 . In order to make the thread tension uniform, this value may be controlled to be approximately constant.
この場合、耳高防止のためにトラバース幅Lを
脈動的に変化させること(クリーピングさせるこ
と)が必須である。 In this case, it is essential to pulsatically change (creep) the traverse width L in order to prevent the height of the sag.
更に、綾角はtan-1(2L×T)/Vであらわさ
れ、この綾角を変化させること、すなわち(2L
×T)/Vの値を変化させることにより、リボン
巻きを防止する。従つて、トラバース幅Lを変動
させると共に、トラバース回数Tと巻取速度Vの
両方を同時に変動させることが必要である。ま
た、クリーピングのためにトラバース幅Lは常時
少しずつ変動しているのであるが、パツケージ上
の同じ位置で、繰返し同じ綾角になることを避け
ることが好ましい。 Furthermore, the winding angle is expressed as tan -1 (2L×T)/V, and changing this winding angle, that is, (2L
By changing the value of ×T)/V, ribbon winding can be prevented. Therefore, it is necessary to vary the traverse width L and simultaneously vary both the number of traverses T and the winding speed V. Further, although the traverse width L always changes little by little due to creeping, it is preferable to avoid the same winding angle repeatedly at the same position on the package.
例えば、巻取速度の平均速度が決められている
場合、トラバース幅が最大の時にトラバース回数
を最大、巻取速度を最小とし、他方、トラバース
幅が最小の時にトラバース回数を最小、巻取速度
を最大としたとすると、綾角の変化を最も大きく
することができる。しかし、ストレートチーズの
巻取りにこの組合せを適用すると、クリーピング
の両端において、すなわちトラバース幅が最大の
位置および最小の位置において、常に綾角はそれ
ぞれtan-1(2Lnax×Tnax)/Vnioおよびtan-1
(2Lnio×Tnio)/Vnaxとなつてしまうので、パツ
ケージ上の同一巻位置での変化がなくなるので、
リボン巻き防止効果が小さくなつてしまう。 For example, if the average winding speed is determined, when the traverse width is maximum, the number of traverses is set to the maximum and the winding speed is set to the minimum, while when the traverse width is the minimum, the number of traverses is set to the minimum and the winding speed is set to the minimum. If it is set to the maximum, the change in winding angle can be made the largest. However, when this combination is applied to winding straight cheese, the helix angle is always tan -1 (2L nax × T nax )/V at both ends of the creeping, i.e. at the maximum and minimum traverse width positions, respectively. nio and tan -1
(2L nio × T nio )/V nax , so there is no change at the same winding position on the package.
The effect of preventing ribbon winding will be reduced.
従つて、リボン巻き防止効果を高めるために
は、第3図に示すように、トラバース幅、トラバ
ース回数および巻取速度のそれぞれの変動のタイ
ミングをずらすように、或はそれぞれの変動パタ
ーン(変化巾や変化速度等)を少し変化させるよ
うにすることが好ましい。 Therefore, in order to enhance the effect of preventing ribbon winding, as shown in FIG. It is preferable to make a slight change in the change rate (e.g., speed of change, etc.).
上述のような点を考慮しながら、トラバース
幅、トラバース回数および巻取速度の関係式
〔V2+(2LxT)2〕1/2=一定
を満足させるには、先ずV、L、Tの何れか1つ
の変動を決定してから、残りを計算によつて決定
するのが好都合である。例えば、トラバース幅の
変動を先に決めてから、トラバース回数および巻
取速度を決めればよい。 Considering the above points, in order to satisfy the relational expression of traverse width, number of traverses, and winding speed: [V 2 + (2LxT) 2 ] 1/2 = constant, first determine which of V, L, and T. It is convenient to determine one variation and then determine the rest by calculation. For example, the number of traverses and the winding speed may be determined after first determining the variation in the traverse width.
また、トラバース幅、トラバース回数および巻
取速度の3つの要因の内2つの要因の変動パター
ンおよび変動周期が決まると、〔V2+(2L×T)2〕
1/2の値がほぼ一定であるとの関係から計算により
残りの1つの要因の変動パターンおよび周期も決
定される。なお、上記変動周期とは、増減する変
動パターンにおいて、増加または減少の開始時点
から次の増加または減少の開始時点までの時間間
隔である。 Furthermore, once the fluctuation pattern and fluctuation period of two of the three factors, traverse width, number of traverses, and take-up speed, are determined, [V 2 + (2L×T) 2 ]
Based on the relationship that the value of 1/2 is approximately constant, the fluctuation pattern and period of the remaining one factor are also determined by calculation. Note that the fluctuation period is the time interval from the start of an increase or decrease to the start of the next increase or decrease in a fluctuation pattern of increase or decrease.
このようにしてリボン巻き防止効果を高めるた
めには、具体的には幾つもの方法が得られるが、
代表的なものとしては次のようなものである。 In this way, there are a number of concrete methods that can be used to enhance the effect of preventing ribbon winding.
Typical examples are as follows.
2つの要因の周期(時間間隔)をそれぞれ一
定とし、それぞれの各周期における変動パター
ンを一定のパターンとした場合は、その2つの
要因の周期(時間間隔)を互いに異ならせるこ
とにより、残りの1つの要因の周期も他の2つ
の要因の周期と異なり、変動のタイミングがず
れる。 If the periods (time intervals) of two factors are each constant, and the fluctuation pattern in each period is a constant pattern, by making the periods (time intervals) of the two factors different from each other, the remaining one The period of one factor is also different from the period of the other two factors, and the timing of fluctuations is shifted.
2つの要因の周期(時間間隔)をそれぞれ一
定とし且つ両者の周期を一致ささせた場合は、
残りの1つの要因の周期も一致する。この対策
として、少なくとも2つの要因の内一方の要因
の変動パターンを各周期毎に変化させて、残り
の1つの要因の変動パターンも周期毎に変化さ
せる。例えば、各クリーピング毎のクリーピン
グパターン(すなわちトラバース幅)を変化さ
せる場合は、周期を全て同期させても、同一巻
位置での綾角に変化を付けることができ、リボ
ン巻き防止効果を上げることができる。 If the periods (time intervals) of the two factors are each constant and the periods of both are made to match,
The period of the remaining one factor also matches. As a countermeasure against this, the fluctuation pattern of one of the at least two factors is changed every cycle, and the fluctuation pattern of the remaining one factor is also changed every cycle. For example, when changing the creeping pattern (i.e. traverse width) for each creeping, even if all cycles are synchronized, the winding angle at the same winding position can be changed, increasing the effect of preventing ribbon winding. be able to.
2つの要因の周期(時間間隔)をそれぞれ一
定とするが、両者の周期は不一致とし、更に、
少なくとも2つの要因の内一方の要因の変動パ
ターンを各周期毎に変化させて、残りの1つの
要因の周期を他の2つの要因の周期と異ならせ
且つ変動パターンも周期毎に変化させる。 The periods (time intervals) of the two factors are each constant, but the periods of the two do not match, and furthermore,
The variation pattern of one of the at least two factors is changed every cycle, the cycle of the remaining one factor is made different from the cycle of the other two factors, and the variation pattern is also changed every cycle.
2つの要因の内少なくとも1つの要因の周期
(時間間隔)を一定としないで、各周期の時間
間隔を変化させる。その結果、変動パターンも
各周期毎に変化し、しかも、残りの1つの要因
の周期も一定とならず且つ変動パターンも周期
毎に変化する。 The period (time interval) of at least one of the two factors is not kept constant, but the time interval of each period is changed. As a result, the fluctuation pattern also changes every cycle, and the cycle of the remaining one factor is not constant, and the fluctuation pattern also changes every cycle.
変動周期や変動パターンを変化させるには、制
御装置に予め乱数表を記憶させておき、それを利
用してもよく、また、制御装置内で擬似乱数を発
生させて、それを利用してもよい。 To change the fluctuation period and fluctuation pattern, you can store a random number table in the control device in advance and use that, or you can generate pseudo-random numbers within the control device and use that. good.
また、予め、パツケージ巻取り開始から終了ま
での、トラバース幅の変動、トラバース回数の変
動および巻取速度の変動を計算して、その結果を
制御装置に入力しておき、これに従つて各モータ
1,11、および21を制御するようにしてもよ
い。 In addition, the fluctuations in the traverse width, the number of traverses, and the winding speed from the start to the end of package winding are calculated in advance, and the results are input into the control device, and each motor is controlled accordingly. 1, 11, and 21 may be controlled.
或は、トラバース幅、トラバース回数および巻
取速度の各々の変動要因をデータとして制御装置
の条件設定器に入力しておき、トラバース幅、ト
ラバース回数および巻取速度のうちの2つの各瞬
間における値をデータから算出し、残りの1つを
コンピユータにより上記関係式から算出するよう
にしてもよい。例えば、トラバース幅とトラバー
ス回数を先にデータから算出して、関係式から巻
取速度を算出する。そして、その算出結果に基
き、各モータ1,11および21を制御するよう
にしてもよい。 Alternatively, each of the fluctuation factors of the traverse width, the number of traverses, and the winding speed can be input as data into the condition setting device of the control device, and the values at each moment of two of the traverse width, the number of traverses, and the winding speed can be inputted as data. may be calculated from the data, and the remaining one may be calculated by a computer from the above relational expression. For example, the traverse width and the number of traverses are first calculated from the data, and the winding speed is calculated from the relational expression. Then, each motor 1, 11, and 21 may be controlled based on the calculation result.
制御装置の条件設定器に入力する変動要因とし
ては、トラバース幅については、クリーピング
量、クリーピング周期、クリーピングパターン、
デーパーエンドチーズの場合はテーパー角、時間
変化、タイミングずらし用乱数等であり、トラバ
ース回数については、基準回数、最大値、最小
値、周期、時間変化、タイミングずらし用乱数等
であり、巻取速度は基準巻取速度、最大値、最小
値等である。 Regarding the traverse width, the fluctuation factors input to the condition setting device of the control device include the amount of creeping, the creeping period, the creeping pattern,
In the case of tapered end cheese, these are the taper angle, time change, random number for timing shift, etc., and the number of traverses is the standard number, maximum value, minimum value, period, time change, random number for timing shift, etc. The speed is a standard winding speed, a maximum value, a minimum value, etc.
なお、実際には、関係式
〔V2+(2L×T)2〕1/2の値(すなわち、実質的
巻取速度)は厳密に一定でなくともよく、ほぼ一
定であればよい。また、上記関係式で求まる値
は、巻取り開始から巻取り終了までの巻取時間の
或る程度の時間帯で、ほぼ一定であればよく、全
巻取時間を予め幾つかの時間帯に区分しておき、
各時間帯における上記関係式で求まる値を異なら
せておき、パツケージの巻径に応じて巻取張力を
変化させてもよい。 Note that, in reality, the value of the relational expression [V 2 +(2L×T) 2 ] 1/2 (that is, the actual winding speed) does not have to be strictly constant, but only needs to be approximately constant. In addition, the value determined by the above relational expression only needs to be approximately constant over a certain time period of the winding time from the start of winding to the end of winding, and the value obtained by dividing the total winding time into several time periods in advance Keep it
The value determined by the above relational expression for each time period may be made different, and the winding tension may be changed depending on the winding diameter of the package.
また、テーパーエンドチーズの場合、トラバー
ス幅の変化は耳高防止のためのクリーピングによ
るだけでなく、巻径の増大と共に巻幅が徐々に小
さくなり、この巻径の増大によるトラバース幅の
変化の方がクリーピングによるトラバース幅変化
よりも大きい。従つて、テーパーエンドチーズの
巻取において、糸条の実質的巻取速度を一定に保
つには、ストレートチーズを巻く時よりも、トラ
バース回数または巻取速度またはそれら両者の変
動が大きくなる。すなわち、テーパーエンドチー
ズの巻幅の減少を補うため、トラバース回数と巻
取速度の何れかを増加したり、或は双方を増加し
たりすることが必要であり、この増加割合がスト
レートチーズにおけるトラバース幅の変動よりも
大きくなる。テーパーエンドチーズの場合、パツ
ケージの外層を巻く時は内層を巻く時よりも巻取
張力を幾分減少しても、後工程における高速解舒
が可能である。 In addition, in the case of tapered end cheese, the change in traverse width is not only due to creeping to prevent the edge height, but also because the winding width gradually becomes smaller as the winding diameter increases. is larger than the change in traverse width due to creeping. Therefore, in winding tapered end cheese, in order to keep the substantial winding speed of the yarn constant, the number of traverses or the winding speed, or both, must fluctuate more than when winding straight cheese. In other words, in order to compensate for the decrease in the winding width of tapered end cheese, it is necessary to increase either the number of traverses or the winding speed, or both. greater than the width variation. In the case of tapered end cheese, even if the winding tension is somewhat reduced when winding the outer layer of the package than when winding the inner layer, high-speed unwinding in the subsequent process is possible.
図示した実施例は本発明の方法を摩擦駆動式巻
取装置に適用したものであるが、スピンドル式巻
取装置にも本発明の巻取方法は適用できる。 In the illustrated embodiment, the method of the present invention is applied to a friction drive type winding device, but the winding method of the present invention can also be applied to a spindle type winding device.
本発明によれば、巻取装置におけるトラバース
幅変更機構、トラバースガイド駆動機構およびパ
ツケージ駆動機構をそれぞれ別個の駆動装置によ
り駆動するとともに、トラバース幅の2倍とトラ
バース回数とを掛合せた横方向ベクトルと巻取速
度の縦方向ベクトルとを合成したベクトルの大き
さがほぼ一定になるように、トラバース幅の変化
量、トラバース回数の変化量、および巻取速度の
変化量を制御するので、糸条の実質的巻取速度が
ほぼ一定となり、糸条の張力変動が低減され、ま
た、パツケージ両端部における耳高は、トラバー
ス幅を脈動的に変化させることにより耳高発生が
防止される。
According to the present invention, the traverse width changing mechanism, the traverse guide drive mechanism, and the package drive mechanism in the take-up device are each driven by separate drive devices, and a transverse direction vector obtained by multiplying twice the traverse width by the number of traverses is provided. The amount of change in the traverse width, the amount of change in the number of traverses, and the amount of change in the winding speed are controlled so that the magnitude of the composite vector of The effective winding speed of the yarn becomes almost constant, and fluctuations in the tension of the yarn are reduced, and the selvage height at both ends of the package is prevented by pulsatingly changing the traverse width.
更に、本発明によれば、綾角は常に変動して一
定とならなず、従つて、パツケージの回転数とト
ラバース回数とが整数比となる際も、リボン巻き
が発生しない。 Further, according to the present invention, the winding angle always varies and is not constant, so that ribbon winding does not occur even when the number of rotations of the package and the number of traverses are in an integer ratio.
第1図および第2図はそれぞれ本発明の方法を
実施するための巻取装置の斜視図、第3図はトラ
バース幅、トラバース回数および巻取速度の変動
の関係を示すグラフである。
1,11,21…モータ、8…トラバースガイ
ド、13…偏心円板カム、14…カムフオロワ
ー、20…カムプレート、24…ボビン、23…
フリクシヨンローラ、30…制御装置。
FIGS. 1 and 2 are perspective views of a winding device for carrying out the method of the present invention, and FIG. 3 is a graph showing the relationship between the traverse width, the number of traverses, and the winding speed. 1, 11, 21...Motor, 8...Traverse guide, 13...Eccentric disk cam, 14...Cam follower, 20...Cam plate, 24...Bobbin, 23...
Friction roller, 30...control device.
Claims (1)
を巻取る方法において、トラバース幅、トラバー
ス回数および巻取速度を互いに独立して変更でき
るようにそれぞれ個別の駆動装置により駆動し、
2倍のトラバース幅とトラバース回数とを掛合せ
た横方向ベクトルと巻取速度の縦方向ベクトルと
を合成したベクトルの大きさがほぼ一定になるよ
うに、トラバース幅の変化量、トラバース回数の
変化量、および巻取速度の変化量を制御すること
を特徴とする糸条巻取方法。 2 トラバース幅の変化量およびトラバース回数
の変化量を定めた後に、巻取速度の変化量を制御
する特許請求の範囲第1項記載の糸条巻取方法。[Claims] 1. In a method of winding a yarn while pulsatingly changing the traverse width, the traverse width, the number of traverses, and the winding speed are each driven by separate drive devices so that they can be changed independently of each other. ,
The amount of change in the traverse width and the number of traverses are changed so that the magnitude of the vector that is the result of the horizontal vector multiplied by twice the traverse width and the number of traverses and the longitudinal vector of the winding speed is approximately constant. A yarn winding method characterized by controlling the amount of change in winding speed and the amount of change in winding speed. 2. The yarn winding method according to claim 1, wherein the amount of change in the winding speed is controlled after determining the amount of change in the traverse width and the amount of change in the number of traverses.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP26844986A JPS63123772A (en) | 1986-11-11 | 1986-11-11 | Yarn winding method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP26844986A JPS63123772A (en) | 1986-11-11 | 1986-11-11 | Yarn winding method |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS63123772A JPS63123772A (en) | 1988-05-27 |
JPH054305B2 true JPH054305B2 (en) | 1993-01-19 |
Family
ID=17458663
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP26844986A Granted JPS63123772A (en) | 1986-11-11 | 1986-11-11 | Yarn winding method |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS63123772A (en) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2717809B2 (en) * | 1988-08-09 | 1998-02-25 | 津田駒工業株式会社 | Method and apparatus for controlling traverse speed of yarn in warping winding device |
JP2511711B2 (en) * | 1989-09-30 | 1996-07-03 | 帝人製機株式会社 | Winding method of yarn |
JP2002156205A (en) * | 2000-11-20 | 2002-05-31 | Mitsuba Corp | Rotation-angle detector |
JP4711103B2 (en) * | 2003-03-28 | 2011-06-29 | 村田機械株式会社 | Yarn winding method and apparatus |
-
1986
- 1986-11-11 JP JP26844986A patent/JPS63123772A/en active Granted
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS63123772A (en) | 1988-05-27 |
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