RU2181338C2 - Способ позиционирования оборванного оптического волокна с автоматической заправкой и намоткой - Google Patents

Способ позиционирования оборванного оптического волокна с автоматической заправкой и намоткой Download PDF

Info

Publication number
RU2181338C2
RU2181338C2 RU98105517/12A RU98105517A RU2181338C2 RU 2181338 C2 RU2181338 C2 RU 2181338C2 RU 98105517/12 A RU98105517/12 A RU 98105517/12A RU 98105517 A RU98105517 A RU 98105517A RU 2181338 C2 RU2181338 C2 RU 2181338C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
coil
refueling
distributor
spool
Prior art date
Application number
RU98105517/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98105517A (ru
Inventor
Кристофер Дж. БЕЙКОН (US)
Кристофер Дж. Бейкон
Керк Пэттон БАМГАРНЕР (US)
Керк Пэттон Бамгарнер
Пол Эндрю ЧЛАДЗИНСКИ (US)
Пол Эндрю Чладзински
Дюэйн Э. ХОУК (US)
Дюэйн Э. Хоук
Рональд Л. КИМБОЛЛ (US)
Рональд Л. Кимболл
Кеннет Уиль м РОБЕРТС (US)
Кеннет Уильям Робертс
Original Assignee
Корнинг Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Корнинг Инкорпорейтед filed Critical Корнинг Инкорпорейтед
Publication of RU98105517A publication Critical patent/RU98105517A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2181338C2 publication Critical patent/RU2181338C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H57/00Guides for filamentary materials; Supports therefor
    • B65H57/003Arrangements for threading or unthreading the guide
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H59/00Adjusting or controlling tension in filamentary material, e.g. for preventing snarling; Applications of tension indicators
    • B65H59/38Adjusting or controlling tension in filamentary material, e.g. for preventing snarling; Applications of tension indicators by regulating speed of driving mechanism of unwinding, paying-out, forwarding, winding, or depositing devices, e.g. automatically in response to variations in tension
    • B65H59/384Adjusting or controlling tension in filamentary material, e.g. for preventing snarling; Applications of tension indicators by regulating speed of driving mechanism of unwinding, paying-out, forwarding, winding, or depositing devices, e.g. automatically in response to variations in tension using electronic means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H67/00Replacing or removing cores, receptacles, or completed packages at paying-out, winding, or depositing stations
    • B65H67/04Arrangements for removing completed take-up packages and or replacing by cores, formers, or empty receptacles at winding or depositing stations; Transferring material between adjacent full and empty take-up elements
    • B65H67/044Continuous winding apparatus for winding on two or more winding heads in succession
    • B65H67/052Continuous winding apparatus for winding on two or more winding heads in succession having two or more winding heads arranged in parallel to each other
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4439Auxiliary devices
    • G02B6/4457Bobbins; Reels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2701/00Handled material; Storage means
    • B65H2701/30Handled filamentary material
    • B65H2701/32Optical fibres or optical cables
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S242/00Winding, tensioning, or guiding
    • Y10S242/92Glass strand winding

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Replacing, Conveying, And Pick-Finding For Filamentary Materials (AREA)
  • Winding Filamentary Materials (AREA)
  • Forwarding And Storing Of Filamentary Material (AREA)
  • Replacement Of Web Rolls (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области перемотки оптических волокон и обеспечивает быструю перезаправку волокна. При заправке волокна, непрерывно поступающего из подающего устройства, для последующей намотки этого волокна на катушку уловитель располагают вблизи подающего устройства. Уловитель улавливает волокно путем обеспечения попадания волокна, выходящего из подающего устройства, для создания натяжения волокна между уловителем и подающим устройством. Устройство позиционирования зацепляет волокно на участке между подающим устройством и уловителем с помощью зацепляющей части, которая позволяет уловителю непрерывно улавливать поступление волокна и которая перемещается из положения вблизи подающего устройства и уловителя в положение вблизи катушки для перемещения волокна в по меньшей мере одно положение заправки, в котором осуществляется автоматическая заправка волокна, находящегося в по меньшей мере одном положении заправки, на катушку. 31 з.п. ф-лы, 20 ил.

Description

Изобретение относится к способу автоматической заправки и намотки волокна на катушку, в частности к способу автоматической заправки и намотки на катушку волокна для оптического волновода в процессе его вытягивания.
ОПИСАНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКИ
Волокна для оптических волноводов (оптические волокна) являются передающей средой, используемой в оптических системах связи. Оптические волокна получают, как правило, известными способами, включающими их вытягивание из заготовок, находящихся в протяжных печах. В процессе вытягивания оптические волокна наматывают на катушки намоточных станков.
При работе известных намоточных станков довольно часто требуется ручное вмешательство оператора. Так, например, в случае обрыва оптического волокна во время его намотки известными одношпиндельными и многошпиндельными станками должна быть произведена ручная перезаправка этих станков оператором.
В патенте СССР 641870, кл. В 65 Н 67/08, 08.01.1979, описан способ позиционирования для заправки оборванного текстильного волокна, которое непрерывно поступает из подающего устройства для намотки на катушку. Этот способ включает:
улавливание волокна уловителем путем обеспечения попадания волокна, выходящего из подающего устройства, в уловитель после его обрыва;
захват волокна на участке между подающим устройством и уловителем с помощью устройства позиционирования, имеющего зацепляющую часть, которая зацепляет волокно, позволяя уловителю непрерывно улавливать волокно, и
перемещение зацепляющей части для перемещения волокна в по меньшей мере одно положение заправки.
Поскольку протяжные печи, как правило, продолжают выпуск оптического волокна независимо от работы намоточного станка, то во избежание значительных потерь волокна требуется немедленная перезаправка станка после обрыва волокна или заполнения катушки. Способ по патенту 641870 не обеспечивает немедленной автоматической перезаправки при высоких скоростях подачи волокна. Кроме того, он не предусматривает натяжения волокна на участке между подающим устройством и уловителем и автоматического улавливания волокна.
Возможность задержки, связанной с перезаправкой, является недостатком способов, в которых применяются как одношпиндельные, так и многошпиндельные намоточные станки, причем особо остро эта проблема стоит для одношпиндельных станков, поскольку их перезаправку всегда выполняют с задержкой по меньшей мере на время, необходимое оператору для удаления со шпинделя намотанной катушки и замены ее на пустую катушку.
Эти недостатки известных способов позиционирования стали еще более очевидны в связи с прогрессом технологии, обеспечившей возможность увеличения скорости протяжки волокна от семи метров в секунду до тридцати метров в секунду и более. С ростом скоростей протяжки задержки в перезаправке приводят к еще большим потерям волокна.
Кроме того, повышенные скорости протяжки создали новые проблемы, требующие решения. Так, например, обычные намоточные станки, рассчитанные на низкие скорости протяжки, могут повредить оптическое волокно, движущееся с высокими скоростями.
Целью настоящего изобретения является создание способа позиционирования для заправки оборванного оптического волокна, непрерывно поступающего из подающего устройства для намотки на катушку.
Другой целью настоящего изобретения является создание способа, обеспечивающего быструю перезаправку для сведения к минимуму потерь оптического волокна.
Еще одной целью изобретения является создание способа намотки и намоточного станка, которые исключают возможность повреждения оптического волокна, движущегося с высокими скоростями.
Другие цели и преимущества настоящего изобретения будут изложены отчасти в последующем описании, а отчасти станут понятны по прочтении описания или при практическом использовании изобретения.
Для достижения указанных целей настоящего изобретения, как описано ниже, предложен усовершенствованный способ позиционирования оборванного волокна для его заправки, которое непрерывно поступает из подающего устройства для намотки на катушку. Этот способ включает:
улавливание волокна уловителем путем обеспечения попадания волокна, выходящего из подающего устройства в уловитель для создания его натяжения на участке между подающим устройством и уловителем, при этом уловитель расположен так, что обеспечивается возможность автоматического улавливания волокна, поступающего из подающего устройства, после его обрыва;
захват волокна на участке между подающим устройством и уловителем с помощью устройства позиционирования, имеющего зацепляющую часть, которая зацепляет волокно, позволяя уловителю непрерывно улавливать волокно, и
перемещение зацепляющей части для перемещения волокна в по меньшей мере одно положение заправки.
Следует иметь в виду, что изложенная сущность изобретения, а также последующее подробное описание служат только в качестве примера, поясняющего настоящее изобретение, и допускают возможность его изменения в объеме прилагаемой формулы.
Настоящее описание в сочетании с сопровождающими чертежами, составляющими часть материалов данной заявки, раскрывает вариант осуществления изобретения для пояснения его принципов.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 показывает вид сбоку предпочтительного варианта намоточного станка, выполненного согласно настоящему изобретению, при намотке оптического волокна на первую катушку.
Фиг.2 показывает в плане намоточный станок, представленный на фиг.1.
Фиг.3 показывает вид сбоку намоточного станка, представленного на фиг.1, с оптическим волокном, находящимся в первом положении заправки.
Фиг.4 показывает в плане намоточный станок, представленный на фиг.1, при перемещении оптического волокна в положение заправки.
Фиг.5 показывает вид сбоку намоточного станка, представленного на фиг.1, с оптическим волокном, находящимся во втором положении заправки.
Фиг. 6 показывает вид в плане намоточного станка по линии 6-6 на фиг.5 с оптическим волокном, находящимся во втором положении заправки.
Фиг. 7 показывает вид сбоку части намоточного станка, представленного на фиг.1, при заправке оптического волокна на первую катушку.
Фиг. 8 показывает в плане часть намоточного станка, представленного на фиг.1, при перемещении устройства для направления волокна.
Фиг. 9 показывает в плане часть намоточного станка, представленного на фиг.1, для иллюстрации взаимодействия натяжного устройства и распределителя.
Фиг. 10 показывает в аксонометрии зацепляющую часть устройства позиционирования, входящего в состав намоточного станка, представленного на фиг.1.
Фиг. 11 показывает в аксонометрии устройство для направления волокна, входящее в состав намоточного станка, представленного на фиг.1.
Фиг.12 показывает в аксонометрии натяжное устройство намоточного станка, представленного на фиг.1.
Фиг. 13 показывает в аксонометрии часть распределителя намоточного станка, представленного на фиг.1.
Фиг. 14 показывает в аксонометрии распределитель намоточного станка, представленного на фиг.1.
Фиг.15А - 15С показывают схематичные виды сбоку, поясняющие операцию переноса оптического волокна с первой катушки на вторую катушку в намоточном станке, представленном на фиг.1.
Фиг.16А - 16С показывают схематичные виды сбоку, поясняющие операцию переноса оптического волокна со второй катушки на первую катушку в намоточном станке, представленном на фиг.1.
Фиг. 17А - 17D показывают в плане, как происходит зацепление оптического волокна зацепляющей частью устройства позиционирования, входящего в состав намоточного станка, представленного на фиг.1.
Фиг. 18 показывает в аксонометрии шпиндельный узел намоточного станка, представленного на фиг.1.
Фиг. 19 показывает в аксонометрии устройство для направления волокна и шпиндельный узел намоточного станка, представленного на фиг.1.
Фиг.20 показывает схему системы управления для намоточного станка, представленного на фиг.1.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее будет подробно рассмотрен предпочтительный вариант осуществления изобретения, пример которого представлен на сопровождающих чертежах. Для обозначения одинаковых или подобных частей описываемого устройства на всех чертежах используются, по мере возможности, одинаковые цифровые позиции.
Предпочтительный вариант выполнения намоточного станка 10 производит намотку оптического волокна 14, непрерывно поступающего из подающего устройства 11, а именно из протяжной печи (не показана), посредством ременного привода 12, вытягивающего волокно из заготовки, находящейся в протяжной печи. Ременной привод 12 может управляться известными средствами, регулирующими скорость подачи оптического волокна, которая предпочтительно должна превышать тридцать метров в секунду.
Намоточный станок 10 содержит составные части, используемые главным образом для намотки оптического волокна, как, например, устройство 20, обеспечивающее натяжение волокна и управление скоростью намотки (в дальнейшем "натяжное устройство"), распределитель 40, а также первый и второй шпиндельные узлы 68 и 68' для вращения соответственно первой и второй катушек 70 и 70'. Намоточный станок включает также составные части, используемые главным образом для заправки оптического волокна, как, например, уловитель 80, устройство 90 позиционирования, а также первое 100 и второе 100' устройства для направления волокна. Однако следует иметь в виду, что во время заправки волокна многие из составных частей, предназначенных для намотки, взаимодействуют с составными частями, предназначенными для заправки.
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ НАМОТКИ
Для натяжения оптического волокна во время его намотки и для определения разности между скоростью, с которой оптическое волокно выходит из подающего устройства 11, и скоростью, с которой волокно наматывается на катушку, служит натяжное устройство 20. Как показано на фиг.1, натяжное устройство 20 включает первый, второй и третий (по ходу движения волокна) направляющие элементы (предпочтительно блоки) 21, 22 и 23, служащие для направления оптического волокна. Третий блок 23 установлен на поворотном элементе 24, соединенном с рамой натяжного устройства 20 и обеспечивающем возможность поворота третьего блока 23 вокруг оси А1 (фиг.9 и 12). Второй блок 22 не имеет возможности поворота, однако во время намотки волокна он занимает положение, показанное на фиг.1, в котором может свободно перемещаться практически в вертикальном направлении относительно первого и третьего блоков 21 и 23. Под действием силы тяжести второй блок 22 смещается вниз, тем самым обеспечивая практически постоянное натяжение оптического волокна во время его намотки.
Для определения вертикального положения второго блока служит чувствительный элемент 25. В предпочтительном варианте осуществления изобретения таким элементом является линейный датчик положения (деталь N TTS-RBU 0195 АСОВ, Temposonics). Вертикальное положение второго блока 22 используют для определения разности между скоростью, с которой оптическое волокно выходит из подающего устройства 11, и скоростью, с которой оптическое волокно наматывается на катушку. Вертикальное положение второго блока 22 используют также для обнаружения обрыва оптического волокна, поскольку в этом случае второй блок 22 опустится в нижнее положение своего хода в натяжном устройстве 20.
Для перемещения второго блока 22 относительно первого и третьего блоков 21 и 23, а также для установки его в положение заправки (фиг.3) для выполнения операции заправки волокна, описываемой ниже, служит движущий механизм 26, предпочтительно выполненный в виде бесштокового воздушного цилиндра.
Натяжное устройство 20 содержит приводы 27, 28 и 29 (фиг.12), обеспечивающие вращение соответственно первого, второго и третьего блоков 21, 22 и 23 со скоростью (т.е. тангенциальной скоростью на поверхности блока, контактирующей с оптическим волокном), которая практически равна скорости движения оптического волокна при его прохождении по блокам 21, 22 и 23, и при его намотке на первую и вторую катушки 70 и 70'. Вращение блоков 21, 22 и 23 посредством приводов предотвращает возможность повреждения оптического волокна при заправке и обеспечивает также лучший контроль за натяжением волокна при намотке. В качестве приводов 27, 28 и 29 предпочтительно используют электродвигатели, поскольку скорость их вращения можно точно регулировать.
Для распределения оптического волокна при его намотке на первую 70 или вторую 70' катушку служит распределитель 40, содержащий первый и второй (по ходу движения волокна) направляющие элементы 41 и 42 для направления оптического волокна. В предпочтительном варианте осуществления изобретения оба направляющих элемента 41 и 42 распределителя являются блоками. Первый блок 41 установлен на поворотном элементе 43, соединенном с опорой 60 распределителя 40 и обеспечивающем возможность поворота первого блока 41 вокруг оси А2 (фиг. 9 и 13). Второй блок 42 не имеет возможности поворота и удерживается в положении, в котором он ориентирован практически перпендикулярно по отношению к осям R1 и R2 первой и второй катушек 70 и 70', как показано на фиг.9.
Для перемещения первого и второго блоков 41 и 42 служат соответственно первый и второй движущие механизмы 44 и 45 (фиг.14). Первый движущий механизм 44 предпочтительно содержит бесштоковый воздушный цилиндр 46, перемещающий монтажный элемент 47, на котором установлен первый блок 41, вдоль стержней 48. Воздушный цилиндр 46 перемещает первый блок 41 из положения намотки, показанного на фиг.1, в положение заправки, показанное на фиг.3 для выполнения операции заправки, которая будет описана ниже. Как показано на фиг. 14, линия движения первого блока 41 имеет незначительный наклон относительно линии движения второго блока 42, что обеспечивает прохождение первого блока 41 мимо второго блока 42 без их касания.
Второй движущий механизм 45 предпочтительно содержит обычный воздушный цилиндр 49, перемещающий монтажный элемент 50, на котором установлен второй блок 42, при этом стержни 51, прикрепленные к монтажному элементу 50, перемещаются со скольжением внутри основания 52. Воздушный цилиндр 49 обеспечивает движение второго блока 42 между положением, которое он занимает при заправке оптического волокна на распределитель 40 (фиг.3) и при заправке и намотке волокна на первую катушку 70 (фиг.16С) и положением, которое этот блок занимает при заправке и намотке оптического волокна на вторую катушку 70' (фиг.15С), как будет описано ниже.
Для вращения первого и второго блоков 41 и 42 со скоростью, практически равной скорости оптического волокна при прохождении по первому и второму блокам 41 и 42 и при его намотке на первую и вторую катушки 70 и 70', служат приводы 53 и 54 (фиг.13 и 14), в качестве которых предпочтительно используют электродвигатели.
Для перемещения распределителя 40 в направлении, практически параллельном осям R1 и R2 вращения первой и второй катушек 70 и 70', с целью установки его в положение, требуемое для заправки оптического волокна, а также с целью распределения волокна во время намотки, служит движущий механизм 58 (фиг. 9). В предпочтительном варианте осуществления изобретения движущий механизм 58 выполнен по типу салазок (деталь N 506201ЕТ - LH - МР, Daedal Division of Parker Hannifin Corporation) и включает стол 62, гайку 59, установленную на нижней поверхности опорного элемента 60 распределителя 40, и ходовой винт 63, проходящий через гайку 59. Движущий механизм 58 имеет также двигатель 61, установленный на столе 62 и вращающий ходовой винт 63, обеспечивая перемещение по нему гайки 59 и скольжение опорного элемента 60 распределителя 40 по столу 62.
При больших скоростях движения волокна, например тридцать метров в секунду, будет происходить повреждение оптического волокна, если оно должно скользить по поверхности, в данном случае по боковой стенке направляющей дорожки (канавки) блока. Если бы третий блок 23 натяжного устройства 20 и первый блок 41 распределителя 40 не имели возможности поворота, то перемещение распределителя 40 во время намотки волокна, происходящее в направлении, параллельном осям R1 и R2 вращения, приводило бы к смещению третьего блока 23 и первого блока 41 друг относительно друга так, что они не будут более находиться на одной линии, точнее в одной плоскости. Блоки считаются смещенными друг относительно друга, если оптическое волокно входит в канавку по меньшей мере одного из блоков под некоторым углом относительно линии, касательной к впадине канавки в точке первоначального контакта оптического волокна с канавкой. Это смещение блоков привело бы к скольжению движущегося оптического волокна по боковым стенкам канавок третьего блока 23 и первого блока 41 и его повреждению.
Поэтому третий блок 23 и первый блок 41 установлены с возможностью поворота, как было описано выше, и связаны посредством телескопического соединительного элемента 65, который позволяет сохранять их исходное взаимное положение, в котором они расположены на одной линии (в одной плоскости). Телескопический элемент 65 соединен с поворотным элементом 24 третьего блока 23 (фиг. 12) и поворотным элементом 43 первого блока 41 (фиг.13). Как показано на фиг.9, телескопический соединительный элемент 65 соединяет блоки 23 и 41 таким образом, что при перемещении распределителя 40 сохраняется их взаимное положение на одной линии. Благодаря этому оптическое волокно будет проходить между блоками 23 и 41 без скольжения по боковым стенкам их канавок.
Однако поворот блока 23 может привести к его смещению относительно блока 22, а поворот блока 41 может привести к его смещению относительно блока 42. Следовательно, повороты блоков 23 и 41 могут привести к тому, что во время прохождения между блоками 22 и 23, а также между блоками 41 и 42 оптическое волокно будет скользить по боковым сторонам канавок указанных блоков и повреждаться.
Поэтому в изобретении предусмотрены меры, исключающие возможность такого смещения при повороте блоков. В частности, как показано на фиг.1 и 12, второй блок 22 и третий блок 23 имеют такое начальное положение, при котором их канавки расположены практически на первой линии (оси А1). Строго говоря, канавка третьего блока 23 расположена непосредственно на первой линии, а канавка второго блока 22 смещена от этой линии примерно на 3/8 дюйма (9,5 мм) (это смещение дает возможность второму блоку 22 перемещаться в вертикальном направлении, не касаясь блока 23). Настоящее изобретение обеспечивает сохранение этого взаимного положения путем поворота третьего блока 23 вокруг оси А1 так, что его канавка остается при повороте на первой линии. Аналогично, во избежание повреждения оптического волокна при поворотах первого блока 41 распределителя 40, этот блок расположен по отношению ко второму блоку 42 таким образом, что их канавки находятся практически на второй линии (оси А2), вокруг которой может поворачиваться первый блок 41 (фиг.1 и 13).
Для вращения первой и второй катушек 70 и 70' во время заправки и намотки оптического волокна служат соответственно первый и второй шпиндельные узлы 68 и 68', выполненные практически одинаково за исключением того, что второй шпиндельный узел 68' является зеркальным отображением первого шпиндельного узла 68. Поэтому в последующем описании будет подробно рассмотрен только первый шпиндельный узел 68.
Этот узел содержит первый шпиндель (показан частично), несущий первую катушку 70, соединенную с ним для совместного вращения. Первый шпиндель вращается двигателем 71 (фиг.19). Как показано на фиг.18, первый шпиндель имеет выступ 72, примыкающий к первой катушке 70. На выступе 72 установлено первое заправочное устройство 73, выполненное в предпочтительном варианте в виде выступающего зубца.
Для обеспечения безопасности оператора и защиты от биения волокна первая катушка 70 практически целиком помещена в корпус 74, в котором выполнена щель 75 для намотки, проходящая практически параллельно оси R1 вращения первой катушки 70. Оптическое волокно, поступающее от распределителя 40, наматывается на первую катушку 70, проходя через щель 75. В корпусе 74 выполнена также щель 76 для заправки, лежащая в плоскости, поперечной оси R1 вращения первой катушки 70. Щель 76 для заправки имеет отходящую вбок часть 76А, расположенную практически параллельно оси R1 вращения первой катушки 70, и используется в операции заправки, которая будет описана ниже.
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЗАПРАВКИ
Уловитель 80 предпочтительно содержит всасывающий вентилятор 82 (модель N HS-18, Enka-Tecniса) для улавливания оптического волокна, поступающего из подающего устройства 11. Этот вентилятор приводится в действие сжатым воздухом, подаваемым под давлением, которое может изменяться в пределах от 0 до 180 фунтов на квадратный дюйм (12,6 кг/см2) в зависимости от скорости, с которой оптическое волокно выходит из подающего устройства 11. Вентилятор 82 всасывает оптическое волокно и создает его натяжение величиной предпочтительно около 40 граммов на участке между подающим устройством 11 и вентилятором. Уловитель 80 имеет корпус 84, в котором установлен всасывающий вентилятор 82, соединенный с собирающим шлангом 82А. В шланге 82А на расстоянии около 6 футов (183 см) от входного отверстия вентилятора 82 расположен фотоэлектрический датчик 81, определяющий улавливание оптического волокна.
Всасывающий вентилятор 82 расположен поблизости от ременного привода 12 подающего устройства 11. Для перемещения вентилятора 82 относительно ременного привода 12 во вдвинутое и выдвинутое положения, показанные соответственно на фиг. 17А и 17В, служит движущий механизм 83, предпочтительно выполненный в виде бесштокового воздушного цилиндра. При выдвигании в направлении ременного привода 12 вентилятор 82 находится вблизи предполагаемой линии движения оптического волокна, поступающего из ременного привода 12, т. е. в положении, обеспечивающем возможность автоматического улавливания вентилятором 82 оптического волокна в случае его обрыва.
В корпусе 84 рядом с вентилятором 82 установлен направляющий элемент 85, предпочтительно выполненный в виде ролика. Вращающаяся поверхность ролика 85 направляет оптическое волокно, движущееся между вентилятором 82 и устройством 90 позиционирования, таким образом, что оно попадает в вентилятор без волочения по неподвижной поверхности. Для перемещения ролика 85 относительно вентилятора 82 во вдвинутое и выдвинутое положения, показанные соответственно на фиг. 17А и 17С, служит движущий механизм 86, предпочтительно выполненный в виде воздушного цилиндра. Ролик 85 вращается со скоростью, практически равной скорости оптического волокна, от привода 87, предпочтительно выполненного в виде электродвигателя.
При движении оптического волокна между подающим устройством 11 и вентилятором 82 происходит его захват устройством 90 позиционирования и перемещение в различные положения заправки. Устройство 90 содержит заправочное плечо 91, на котором расположена зацепляющая часть 92.
Зацепляющая часть 92 служит для зацепления оптического волокна с целью его направления, обеспечивая при этом непрерывное поступление волокна во всасыващий вентилятор 82. Зацепляющая часть 92 имеет основной направляющий ролик 93 и два вспомогательных направляющих ролика 94 и 94', расположенных практически перпендикулярно к ролику 93 (фиг.10). Ролик 93 сцепляется с оптическим волокном и направляет его при движении назад к первой и второй катушкам 70 и 70', а ролики 94 и 94' сцепляются с волокном и направляют его при заправке соответственно на первую и вторую катушки 70 и 70', что будет описано подробнее при описании операций заправки.
Для перемещения заправочного плеча 91, а следовательно, и зацепляющей части 92 в первом направлении, т.е. к первой и второй катушкам 70 и 70', и во втором направлении, поперечном первому, как показано на фиг.4, служит движущий механизм 95, содержащий продольную 96 и поперечную 97 направляющие. Для перемещения поперечной направляющей 97 вдоль продольной направляющей 96 в первом направлении используют ремень, соединенный с направляющей 97 и огибающий направляющий ролик и приводной, вращаемый двигателем ролик (не показаны), расположенные на противоположных концах продольной направляющей 96. Для перемещения заправочного плеча 91 вдоль поперечной направляющей 97 во втором направлении служит ремень, соединенный с плечом 91 и огибающий направляющий ролик и приводной, вращаемый двигателем ролик (не показаны), расположенные на противоположных концах поперечной направляющей 97.
Для направления оптического волокна в положение его заправки на первую и вторую катушки 70 и 70' служат соответственно первое 100 и второе 100' устройства для направления волокна, которые практически идентичны, за исключением того, что второе устройство 100' является зеркальным отображением первого устройства 100. Поэтому в дальнейшем описании будет подробно рассмотрено только первое устройство 100 для направления волокна.
Как показано на фиг.11, первое устройство 100 для направления волокна предпочтительно содержит блок 101, установленный с возможностью вращения на опорном элементе 102, который в свою очередь установлен с возможностью перемещения на основании 103. Блок 101, вращаемый приводом 107, предпочтительно выполненным в виде электродвигателя, имеет скорость вращения, практически совпадающую со скоростью движения оптического волокна.
Для перемещения блока 101 практически параллельно оси R1 вращения первой катушки 70 служит движущий механизм 104, имеющий воздушный цилиндр 105, который перемещает блок 101 во вдвинутое и выдвинутое положения, показанные соответственно на фиг.6 и 8.
Кроме того, движущий механизм 104 перемещает блок 101 по практически дугообразной траектории, лежащей в плоскости, поперечной оси R1 вращения первой катушки 70. Механизм 104 содержит практически дугообразную направляющую 106, по которой перемещается основание 103 с помощью ремня, соединенного с ним и огибающего направляющий ролик и приводной ролик (не показаны), расположенные на противоположных концах направляющей 106. Из последующего описания операций заправки станет понятно, что перемещение блока 101 по этой дугообразной траектории приводит к зацеплению им оптического волокна, находящегося в положении заправки, и его перемещению к оси R1 вращения для выполнения заправки волокна на первую катушку 70.
ОПЕРАЦИИ ЗАПРАВКИ
Одна из операций заправки включает захватывание оптического волокна, подбираемого всасывающим вентилятором 82, и заправку его на намоточный станок 10. Вентилятор 82 улавливает оптическое волокно по меньшей мере в двух ситуациях, а именно: в начале вытягивания волокна и в случае его обрыва во время вытягивания.
В начале вытягивания для улавливания оптического волокна, выходящего из ременного привода 12, оператор использует сравнительно маленький пылесос. Если скорость оптического волокна на выходе из ременного привода 12 превышает семь метров в секунду, происходит включение всасывающего вентилятора 82 (подается сжатый воздух), при этом оператор обрывает волокно и почти одновременно вставляет его в вентилятор 82, начинающий всасывать волокно.
Если во время вытягивания волокна происходит его обрыв, второй блок 22 натяжного устройства 20 опускается в нижнюю область своего хода в натяжном устройстве 20, что приводит к автоматическому обнаружению обрыва. Вслед за этим происходит автоматическое включение всасывающего вентилятора 82 и его перемещение с помощью воздушного цилиндра 83 к ременному приводу 12 подающего устройства 11 (фиг.17В) для улавливания оптического волокна.
В обеих ситуациях, когда оптическое волокно поступает во всасывающий вентилятор 82, операция заправки выполняется автоматически, как будет описано ниже.
Когда датчик 81, установленный в собирающем шланге 82А, определяет, что оптическое волокно улавливается, распределитель 40 перемещается в первое положение заправки, показанное на фиг.2, при этом воздушные цилиндры 26 и 46 перемещают соответственно второй блок 22 натяжного устройства 20 и первый блок 41 распределителя 40 в положения заправки, показанные на фиг.3. Двигатели 27,28,29,53 и 54 начинают вращать блоки 21,22,23,41 и 42 со скоростью, совпадающей со скоростью движения оптического волокна, которая определяется скоростью вращения ременного привода 12. Один из шпинделей 68 и 68' также начинает вращать одну из двух катушек 70 и 70', соответствующую этому шпинделю, со скоростью, превышающей на 0,2 метра в секунду скорость движения волокна, поступающего из подающего устройства 11.
Затем воздушный цилиндр 83 отводит всасывающий вентилятор 82 от ременного привода 12 во вдвинутое положение, показанное на фиг.17С. Одновременно движущий механизм 95 перемещает зацепляющую часть 92 устройства 90 позиционирования из положения, показанного на фиг.17В, внутрь в положение, показанное на фиг.17С, что приводит к зацеплению оптического волокна, движущегося между ременным приводом 12 и всасывающим вентилятором 82, роликом 93, как показано на фиг.17С, при этом волокно проходит между роликами 94 и 94', не сцепляясь с ними.
Затем ролик 85, вращаемый двигателем 87 со скоростью движения оптического волокна, перемещается воздушным цилиндром 86 в свое выдвинутое положение (фиг. 17С) для сцепления с оптическим волокном, движущимся между роликом 93 и всасывающим вентилятором 82.
Как показано на фиг.4, движущий механизм 95 перемещает зацепляющую часть 92 из положения А, где она зацепляет оптическое волокно, во внешнее положение В, при этом движение происходит сначала в первом направлении, в сторону первой и второй катушек 70 и 71', а затем во втором направлении, поперечном первому. Находясь во внешнем положении В, зацепляющая часть 92 может продолжать движение в первом направлении, не касаясь шпиндельных узлов 68 и 68'. После прохождения мимо шпиндельных узлов 68 и 68' зацепляющая часть 92 перемещается в направлении, противоположном второму направлению, в положение С (первое положение зацепляющей части) для установки оптического волокна в первое положение заправки, при этом волокно продолжает поступать из подающего устройства 11, проходя по роликам 93 и 85 и попадая во всасывающий вентилятор 82.
В первом положении заправки оптическое волокно находится практически на равном расстоянии от первой и второй катушек 70 и 70' (фиг.3) и практически посредине каждой из них (фиг.4) и расположено практически перпендикулярно к линии, соединяющей оси R1 и R2 вращения катушек. Как показано на фиг.3, в первом положении заправки оптическое волокно проходит между вторым блоком 22, находящимся в своем положении заправки, и первым и третьим блоками 21 и 23 натяжного устройства 20. Кроме того, оптическое волокно проходит между первым блоком 41, находящимся в своем положении заправки, и вторым блоком 42 распределителя 40.
Далее воздушный цилиндр 26 опускает второй блок 22 натяжного устройства 20 в положение намотки, показанное на фиг.5, при этом второй блок зацепляет оптическое волокно и оттягивает его вниз, на первый и третий блоки, обеспечивая последовательное прохождение волокна по блокам натяжного устройства 20. Таким же образом воздушный цилиндр 46 опускает первый блок 41 распределителя 40 в положение намотки (фиг.5), при этом он зацепляет оптическое волокно и оттягивает его вниз, на второй блок 42, обеспечивая последовательное прохождение волокна по блокам распределителя 40.
После этого зацепляющая часть 92 и распределитель 40 перемещаются из их первых положений (фиг.4) в их вторые положения (фиг.6), в которых оптическое волокно оказывается во втором положении заправки, в котором происходит его заправка на одну из двух катушек 70 и 70'.
Катушка, на которую будет заправлено оптическое волокно, определяется конкретной ситуацией. Так, например, если волокно обрывается при намотке на первую катушку 70, то оно будет заправляться на пустую вторую катушку 70', а частично заполненная первая катушка 70 будет затем удалена.
Поскольку операция заправки волокна идентична для первой и второй катушек 70 и 70', она будет описана только для первой катушки 70.
Когда оптическое волокно перемещается во второе положение заправки, движущий механизм 104 начинает перемещать первое устройство 100 для направления волокна по дугообразной направляющей 106 вверх, как показано на фиг.5. Во время этого движения устройства 100 двигатель 107 начинает вращать блок 101 со скоростью, равной скорости движения оптического волокна, при этом воздушный цилиндр 105 удерживает блок 101 во вдвинутом положении, в котором он не может войти в зацепление с волокном. Когда блок 101 достигает положения, показанного на фиг.6, воздушный цилиндр 105 перемещает его параллельно оси R1 вращения первой катушки 70 в выдвинутое положение, показанное на фиг.8, в котором этот блок может зацепить оптическое волокно. При этом блок 101 располагается на стороне оптического волокна, удаленной от первой катушки 70, как показано на фиг.5.
Движущий механизм 104 перемещает вращающийся ролик 101 по дугообразной направляющей 106 в обратном направлении, как показано на фиг.7, обеспечивая при этом зацепление роликом 101 оптического волокна, находящегося во втором положении заправки, и оттягивание его вниз к оси R1 вращения первой катушки 70. При этом оптическое волокно соскальзывает с ролика 93 зацепляющей части 92 на ролик 94. При движении по дугообразной направляющей 106 ролик 101 направляет оптическое волокно в заправочную щель 76 (фиг.19) до тех пор, пока оно не будет расположено практически по касательной к барабану первой катушки 70 с незначительным охватом барабана, как показано на фиг.7.
После этого воздушный цилиндр 105, как показано на фиг.19, перемещает блок 101 практически параллельно оси R1 вращения первой катушки 70 в его вдвинутое положение. В результате этого оптическое волокно заводится в отходящую вбок часть 76А заправочной щели 76, приближаясь к выступу 72 вращающегося шпинделя, что приводит к захвату волокна выступающим зубцом 73 (фиг.18) и его одновременному обрезанию.
Захваченная часть оптического волокна заправляется на барабан первой катушки 70, движущейся со скоростью, превышающей на 0,2 метра в секунду скорость движения волокна. Такое опережение по скорости в момент заправки волокна на первую катушку приводит к поднятию блока 22 натяжного устройства 20 (фиг. 1) в зону управления. Скорость, с которой первая катушка тянет волокно, определяется скоростью ее барабана, а не скоростью движения выступающего зубца 73, расположенного снаружи барабана и поэтому движущегося быстрее. Таким образом, производится заправка оптического волокна на первую катушку без нежелательных подергиваний волокна.
Отрезанная часть оптического волокна всасывается вентилятором 82, и операция намотки продолжается автоматически.
Другая операция заправки заключается в захватывании оптического волокна, наматываемого на одну из катушек, и переносе его на вторую катушку. Такая операция может быть необходима в том случае, когда одна из катушек заполнена оптическим волокном в желательной мере, например полностью. Намоточный станок 10 может определить, сколько волокна намотано на катушку, путем контроля за числом оборотов ременного привода 12.
После намотки оптического волокна на вторую катушку 70' до достижения ее желательного заполнения движущий механизм 58 перемещает распределитель 40 параллельно оси R2 вращения второй катушки 70' в положение, показанное на фиг. 6, при этом вторая катушка 70' продолжает намотку оптического волокна. Затем воздушный цилиндр 49 перемещает второй блок 42 распределителя 40 из положения заправки и намотки на вторую катушку 70' (фиг.16А) в положение заправки и намотки на первую катушку 70 (фиг.16В) для установки оптического волокна в положение переноса на первую катушку. В этом положении переноса на первую катушку оптическое волокно может быть зацеплено блоком 101 первого устройства 100 для направления волокна.
При перемещении оптического волокна в положение переноса на первую катушку движущий механизм 104 начинает перемещать первое устройство 100 для направления волокна по дугообразной направляющей 106 вверх. При этом двигатель 107 (фиг.11) начинает вращать блок 101 со скоростью, равной скорости движения оптического волокна, а воздушный цилиндр 105 удерживает блок 101 во вдвинутом положении так, что он не может войти в зацепление с волокном. Когда блок 101 достигает положения, показанного на фиг.16В, воздушный цилиндр 105 перемещает блок 101 параллельно оси R1 вращения первой катушки 70 в выдвинутое положение, в котором блок 101 может войти в зацепление с оптическим волокном. При этом блок располагается на стороне оптического волокна, удаленной от первой катушки 70.
Движущий механизм 104 перемещает вращающийся блок 101 по дугообразной направляющей 106 в обратном направлении, обеспечивая зацепление этим блоком оптического волокна, находящегося в положении переноса на первую катушку, и тянет волокно вниз, к оси R1 вращения первой катушки 70, как показано на фиг.16С. Во время движения по дугообразной направляющей 106 блок 101 заводит оптическое волокно в заправочную щель 76, как показано на фиг.19.
После этого, как также показано на фиг.19, воздушный цилиндр 105 перемещает блок 101 практически параллельно оси R1 вращения первой катушки 70 в его вдвинутое положение. В результате оптическое волокно заводится в отходящую вбок часть 76А заправочной щели 76, приближаясь к выступу 72 вращающегося шпинделя, что приводит к захвату волокна выступающим зубцом 73 (фиг. 18) и его одновременному обрезанию. Обрезанная часть волокна наматывается на вторую катушку 70', а захваченная часть заправляется на катушку 70, после чего операция намотки продолжается автоматически.
Аналогично, после намотки оптического волокна на первую катушку 70 до желательной степени ее заполнения, движущий механизм 58 перемещает распределитель 40 параллельно оси R1 вращения первой катушки 70 в положение, показанное на фиг.6, при этом первая катушка 70 продолжает намотку оптического волокна. Затем воздушный цилиндр 49 перемещает второй блок 42 распределителя 40 из положения заправки и намотки на первую катушку 70 (фиг.15А) в положение заправки и намотки на вторую катушку 70' (фиг.15В) для установки оптического волокна в положение переноса на вторую катушку. В этом положении переноса на вторую катушку оптическое волокно может быть зацеплено блоком 101', установленным с возможностью вращения на опорном элементе 102' второго устройства 100' для направления волокна, когда этот блок 101' перемещается движущим механизмом 104'. Несмотря на то, что второе устройство 100' для направления волокна является зеркальной копией первого устройства 100 для направления волокна, оно аналогичным образом выполняет заправку оптического волокна на вторую катушку 70', когда волокно находится в положении переноса на вторую катушку, как показано на фиг.15В и 15С.
На фиг. 20 показана система управления намоточным станком 10 для выполнения вышеописанных операций заправки и намотки оптического волокна. В состав такой системы входит программируемый логический контроллер 120, управляющий последовательностью операций, контролирующий все датчики 121 (такие, как датчики 25 и 81) и управляющий всеми цилиндрами 122 (такими, как воздушные цилиндры 26,46 и 49). Контроллер 120 соединен с компьютером 124, управляющим и контролирующим движущий механизм 95 для перемещения устройства 90 позиционирования, движущие механизмы 104 и 104' для перемещения устройств 100 и 100' для направления волокна, устройство 125 вытягивания и подачи волокна, ременной привод 12, движущий механизм 58 распределителя 40, а также первый и второй шпиндельные узлы 68 и 68'.
Для специалистов должно быть очевидно, что способ и устройство, предлагаемые в настоящем изобретении, допускают различные изменения и усовершенствования, не выходящие за пределы объема и сути изобретения. Например, несмотря на то, что предпочтительный вариант осуществления изобретения описан применительно к намотке оптических волокон, определенные аспекты изобретения могут быть использованы применительно к намотке других волокон и других подходящих материалов.
Другие варианты осуществления изобретения станут очевидны при более подробном рассмотрении материалов этой заявки и практическом использовании описанного изобретения. Материалы заявки следует рассматривать лишь в качестве примера, а объем и сущность изобретения определяются его формулой.

Claims (32)

1. Способ позиционирования для заправки оборванного оптического волокна, непрерывно поступающего из подающего устройства для намотки на катушку, включающий улавливание волокна уловителем путем обеспечения попадания волокна, выходящего из подающего устройства в уловитель для создания его натяжения на участке между подающим устройством и уловителем, при этом уловитель расположен так, что обеспечивается возможность автоматического улавливания волокна, поступающего из подающего устройства, после его обрыва; захват волокна на участке между подающим устройством и уловителем с помощью устройства позиционирования, имеющего зацепляющую часть, которая зацепляет волокно, позволяя уловителю непрерывно улавливать волокно, и перемещение зацепляющей части для перемещения волокна в по меньшей мере одно положение заправки.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что подающее устройство подает волокно со скоростью по меньшей мере 30 метров в секунду.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что операция улавливания волокна включает перемещение уловителя из вдвинутого положения в направлении к траектории оборванного волокна, когда обнаружен обрыв волокна.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что операция улавливания волокна включает приведение в действие уловителя при обнаружении обрыва.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что операция улавливания волокна включает определение наличия волокна в уловителе.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что он также включает операцию направления волокна между уловителем и устройством позиционирования с помощью направляющего элемента.
7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что он также включает операцию приведения направляющего элемента в движение с помощью привода со скоростью, практически равной скорости движения волокна.
8. Способ по п. 6, отличающийся тем, что он также включает операцию перемещения направляющего элемента относительно уловителя.
9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что операция перемещения зацепляющей части включает ее перемещение в первом направлении к катушке и во втором направлении, поперечном первому.
10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что зацепляющая часть перемещает волокно в первое положение заправки, причем способ дополнительно включает операцию заправки волокна, находящегося в первом положении заправки, на натяжное устройство, обеспечивающее натяжение волокна, подлежащего намотке на катушку.
11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что операция заправки волокна на натяжное устройство включает перемещение направляющих элементов натяжного устройства из положения намотки в положение, в котором волокно в первом положении заправки расположено между направляющими элементами, и возврат направляющих элементов в положение намотки.
12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что операция заправки волокна на натяжное устройство включает приведение направляющих элементов в движение с помощью приводов со скоростью, практически равной скорости движения волокна во время его заправки на направляющих элементах.
13. Способ по п. 12, отличающийся тем, что он также включает операции заправки волокна на катушку, намотки оптического волокна на катушку и приведения направляющих элементов в движение с помощью приводов со скоростью, практически равной скорости движения волокна при его намотке на катушку.
14. Способ по п. 11, отличающийся тем, что он также включает операции заправки волокна на катушку, намотки волокна на катушку и определения положения одного из направляющих элементов для определения разности между скоростью, с которой волокно поступает из подающего устройства, и скоростью, с которой волокно наматывается на катушку, а также для обнаружения обрыва волокна.
15. Способ по п. 1, отличающийся тем, что зацепляющая часть перемещает волокно в первое положение заправки, причем способ дополнительно включает операцию заправки волокна, находящегося в первом заправочном положении, на распределитель, распределяющий волокно, подлежащее намотке, по катушке.
16. Способ по п. 15, отличающийся тем, что операция заправки волокна на распределитель включает перемещение первого и второго направляющих элементов распределителя из положения намотки в положение, в котором волокно в первом заправочном положении расположено между первым и вторым направляющими элементами распределителя, причем способ дополнительно включает возврат первого и второго направляющих элементов распределителя в положение намотки.
17. Способ по п. 16, отличающийся тем, что операция заправки волокна на распределитель включает приведение первого и второго направляющих элементов распределителя в движение с помощью приводов со скоростью, практически равной скорости движения волокна при его заправке на первый и второй направляющие элементы распределителя.
18. Способ по п. 17, отличающийся тем, что он также включает операции заправки волокна на катушку, намотки волокна на катушку и приведения первого и второго направляющих элементов распределителя в движение с помощью приводов со скоростью, практически равной скорости движения волокна при его намотке на катушку.
19. Способ по п. 15, отличающийся тем, что он также включает операции перемещения зацепляющей части устройства позиционирования и распределителя из соответствующих первых положений, в которых зацепляющая часть удерживает волокно в первом положении заправки, а распределитель установлен для выполнения заправки, в соответствующие вторые положения, в которых зацепляющая часть и распределитель удерживают волокно во втором положении заправки для его заправки на катушку.
20. Способ по п. 19, отличающийся тем, что он также включает операцию заправки волокна, находящегося во втором положении заправки, на катушку путем перемещения устройства для направления волокна для зацепления им волокна, находящегося во втором положении заправки, и перемещения волокна для его заправки на катушку.
21. Способ по п. 20, отличающийся тем, что операция заправки волокна на катушку включает перемещение устройства для направления волокна для перемещения волокна в направлении к оси вращения катушки, а также снятие волокна с устройства для направления волокна заправочным устройством, выполняющим заправку волокна на катушку.
22. Способ по п. 21, отличающийся тем, что устройство для направления волокна перемещают по практически дугообразной траектории.
23. Способ по п. 21, отличающийся тем, что операция заправки волокна на катушку включает перемещение устройства для направления волокна практически параллельно оси вращения катушки для обеспечения захвата волокна заправочным устройством.
24. Способ по п. 20, отличающийся тем, что операция заправки волокна на катушку включает приведение устройства для направления волокна в движение с помощью привода со скоростью, практически равной скорости движения волокна.
25. Способ по п. 1, отличающийся тем, что он включает также следующие операции: заправку волокна на натяжное устройство, которое натягивает волокно, подлежащее намотке на катушку, и содержит неповоротный направляющий элемент и поворотный направляющий элемент; заправку волокна на распределитель, направляющий волокно, подлежащее намотке на катушку, и имеющий первый и второй направляющие элементы; направление волокна неповоротным направляющим элементом путем его размещения на направляющей дорожке этого элемента, расположенной практически на первой линии; направление волокна поворотным направляющим элементом путем его размещения на направляющей дорожке этого элемента, расположенной практически на первой линии; изменение направления подачи волокна путем поворота поворотного направляющего элемента вокруг оси, определяемой первой линией; направление волокна на участке от поворотного направляющего элемента с помощью первого направляющего элемента распределителя путем размещения волокна на направляющей дорожке направляющего элемента распределителя, расположенной практически на второй линии; направление волокна на катушку с помощью второго направляющего элемента распределителя путем размещения волокна на направляющей дорожке второго направляющего элемента распределителя, расположенной практически на второй линии; перемещение распределителя практически параллельно оси вращения катушки для распределения волокна по катушке и поворот первого направляющего элемента распределителя вокруг оси, определяемой второй линией, по мере перемещения распределителя для распределения волокна.
26. Способ по п. 25, отличающийся тем, что он включает также операцию по сохранению заданного взаимного положения поворотного направляющего элемента и первого направляющего элемента распределителя на одной линии.
27. Способ по п. 1, отличающийся тем, что он включает также операцию заправки волокна на первую или вторую катушку.
28. Способ по п. 27, отличающийся тем, что зацепляющая часть перемещает волокно в первое положение заправки между первой и второй катушками.
29. Способ по п. 28, отличающийся тем, что волокно в первом положении заправки проходит практически перпендикулярно к линии, проходящей между осью вращения первой катушки и осью вращения второй катушки.
30. Способ по п. 27, отличающийся тем, что он включает также следующие операции: заправку волокна, находящегося в первом положении заправки, на распределитель, распределяющий волокно, подлежащее намотке, по первой или второй катушке, и перемещение зацепляющей части устройства позиционирования и распределителя из первых положений, в которых зацепляющая часть удерживает волокно в первом положении заправки, а распределитель установлен для выполнения заправки волокна, в их вторые положения, в которых зацепляющая часть и распределитель удерживают волокно, во втором положении заправки для его заправки на первую или вторую катушку.
31. Способ по п. 30, отличающийся тем, что в случае обрыва волокна при его намотке на одну из указанных катушек заправляют волокно на первую катушку, если до его обрыва оно наматывалось на вторую катушку, путем установки первого устройства для направления волокна на удаленной от первой катушки стороне волокна, находящегося во втором положении заправки, перемещают первое устройство для направления волокна для зацепления им волокна и его перемещения к оси вращения первой катушки и забирают волокно с первого устройства для направления волокна первым заправочным устройством, которое заправляет волокно на первую катушку, и заправляют волокно на вторую катушку, если до его обрыва оно наматывалось на первую катушку, путем установки второго устройства для направления волокна на удаленной от второй катушки стороне волокна, находящегося во втором положении заправки, перемещают второе устройство для направления волокна для зацепления им волокна и перемещения его к оси вращения второй катушки и забирают волокно со второго устройства для направления волокна вторым заправочным устройством, которое заправляет волокно на вторую катушку.
32. Способ по п. 30, отличающийся тем, что волокно наматывают на одну из двух катушек, при этом, когда волокно наматывают на вторую катушку и достигают желательной степени заполнения второй катушки волокном, волокно переносят на первую катушку путем перемещения распределителя для помещения волокна в положение переноса на первую катушку, первое устройство для направления волокна размещают на стороне волокна, находящегося в положении переноса на первую катушку, удаленной от первой катушки, перемещают первое устройство для направления волокна с целью зацепления им волокна и перемещения волокна к оси вращения первой катушки и забирают волокно с первого устройства для направления волокна первым заправочным устройством, которое заправляет волокно на первую катушку, а когда волокно наматывают на первую катушку и достигают желательной степени заполнения первой катушки волокном, волокно переносят на вторую катушку путем перемещения распределителя для помещения волокна в положение переноса на вторую катушку, второе устройство для направления волокна размещают на стороне волокна, находящегося в положении переноса на вторую катушку, удаленной от второй катушки, перемещают второе устройство для направления волокна с целью зацепления им волокна и перемещения волокна к оси вращения второй катушки и забирают волокно со второго устройства для направления волокна вторым заправочным устройством, которое заправляет волокно на вторую катушку.
RU98105517/12A 1997-03-25 1998-03-24 Способ позиционирования оборванного оптического волокна с автоматической заправкой и намоткой RU2181338C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US4137197P 1997-03-25 1997-03-25
US60/041,371 1997-03-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98105517A RU98105517A (ru) 2000-02-20
RU2181338C2 true RU2181338C2 (ru) 2002-04-20

Family

ID=21916151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98105517/12A RU2181338C2 (ru) 1997-03-25 1998-03-24 Способ позиционирования оборванного оптического волокна с автоматической заправкой и намоткой

Country Status (15)

Country Link
US (1) US6027062A (ru)
EP (1) EP0873962B1 (ru)
JP (1) JP3779810B2 (ru)
KR (1) KR100510278B1 (ru)
CN (1) CN1099387C (ru)
AT (1) ATE212945T1 (ru)
AU (1) AU731984B2 (ru)
BR (1) BR9800967A (ru)
CA (1) CA2231096A1 (ru)
DE (1) DE69803716T2 (ru)
DK (1) DK0873962T3 (ru)
HK (1) HK1012182A1 (ru)
ID (1) ID20091A (ru)
RU (1) RU2181338C2 (ru)
UA (1) UA46789C2 (ru)

Families Citing this family (78)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ID30096A (id) * 1998-12-29 2001-11-01 Corning Inc Sistem dan metoda untuk mengatur secara otomatis posisi pembalikan pada penggulung kumparan
US6533216B1 (en) 1998-12-30 2003-03-18 Corning Incorporated System and methods for providing under-wrap access to optical fiber wound onto spools
JP2003519792A (ja) * 1999-12-28 2003-06-24 コーニング インコーポレイテッド ファイバ線引き時に光ファイバの引張試験を行い、再挿通するための方法および装置
EP1299301B1 (en) * 2000-07-11 2004-11-03 Corning Incorporated Variable tension fiber winding
FI20002333A0 (fi) 2000-10-24 2000-10-24 Nextrom Holding Sa Rasitustestimenetelmä ja laitteisto optisille kuiduille
US6487939B1 (en) 2001-03-13 2002-12-03 3M Innovative Properties Company Apparatus and method for removing coatings from filaments
US6665483B2 (en) 2001-03-13 2003-12-16 3M Innovative Properties Company Apparatus and method for filament tensioning
US6783597B2 (en) * 2001-03-13 2004-08-31 3M Innovative Properties Company Filament recoating apparatus and method
US6434314B1 (en) 2001-03-13 2002-08-13 3M Innovative Properties Company Force equalizing filament clamp
US6503327B2 (en) 2001-03-13 2003-01-07 3M Innovative Properties Company Filament recoating apparatus and method
US6600866B2 (en) 2001-03-13 2003-07-29 3M Innovative Properties Company Filament organizer
US6547920B2 (en) 2001-03-13 2003-04-15 3M Innovative Properties Chemical stripping apparatus and method
US6532327B1 (en) 2001-03-13 2003-03-11 3M Innovative Properties Company Refractive index grating manufacturing process
US20030192174A1 (en) * 2002-04-10 2003-10-16 Attn: Intellectual Property Department, Corvis Corporation Optical fiber device manufacturing systems, apparatuses, and methods
CN1330552C (zh) * 2003-11-13 2007-08-08 北京航空航天大学 微机控制半自动光纤绕环机
US20080193090A1 (en) * 2004-05-24 2008-08-14 Kevin Riddett Process and Apparatus for Manufacturing an Optical Cable
US7992414B2 (en) 2007-05-25 2011-08-09 Ocv Intellectual Capital, Llc Automatic threading device
CN100454056C (zh) * 2007-06-11 2009-01-21 北京航空航天大学 适用于自动光纤绕环机上的张力机构
CN100454057C (zh) * 2007-06-11 2009-01-21 北京航空航天大学 自动光纤绕环机的供纤机构
CN103827709B (zh) 2011-08-19 2018-11-13 康宁股份有限公司 低弯曲损耗光纤
EP2754524B1 (de) 2013-01-15 2015-11-25 Corning Laser Technologies GmbH Verfahren und Vorrichtung zum laserbasierten Bearbeiten von flächigen Substraten, d.h. Wafer oder Glaselement, unter Verwendung einer Laserstrahlbrennlinie
US9057817B2 (en) 2013-04-15 2015-06-16 Corning Incorporated Low diameter optical fiber
US9383511B2 (en) 2013-05-02 2016-07-05 Corning Incorporated Optical fiber with large mode field diameter and low microbending losses
US9505655B2 (en) 2013-05-17 2016-11-29 Corning Incorporated Optical fiber coating compositions with non-curable reinforcing agents
US11556039B2 (en) 2013-12-17 2023-01-17 Corning Incorporated Electrochromic coated glass articles and methods for laser processing the same
US10293436B2 (en) 2013-12-17 2019-05-21 Corning Incorporated Method for rapid laser drilling of holes in glass and products made therefrom
US20150338555A1 (en) 2014-01-10 2015-11-26 Corning Incorporated Optical fiber coating with non-radiation-curable acrylic hard-soft block copolymer
US9322991B2 (en) 2014-02-03 2016-04-26 Corning Incorporated Primary coating compositions with reinforcing polymer
TWI730945B (zh) 2014-07-08 2021-06-21 美商康寧公司 用於雷射處理材料的方法與設備
US9618692B2 (en) 2014-07-10 2017-04-11 Corning Incorporated High chlorine content low attenuation optical fiber
US9891379B2 (en) 2014-11-14 2018-02-13 Corning Incorporated Optical fiber coating compositions with acrylic polymers
WO2016168042A1 (en) 2015-04-15 2016-10-20 Corning Incorporated Low loss optical fibers with fluorine and chlorine codoped core regions
FR3035652B1 (fr) 2015-04-29 2017-05-12 Conductix Wampfler France Machine de production d'une fibre optique et procede de mise en place de la fibre optique dans une telle machine
FR3035653B1 (fr) * 2015-04-29 2017-05-12 Conductix Wampfler France Dispositif et procede d'enfilage d'une fibre optique sur une bobine
CN104860124B (zh) * 2015-05-14 2018-05-04 陈�峰 三轴绑松机的张力过线机构模组
US20170097465A1 (en) 2015-06-30 2017-04-06 Corning Incorporated Optical fiber with large effective area and low bending loss
WO2017048827A1 (en) 2015-09-15 2017-03-23 Corning Incorporated Low bend loss single mode optical fiber with chlorine up doped cladding
CN105366443B (zh) * 2015-12-03 2017-05-10 中天科技光纤有限公司 一种光纤筛选复绕防止收线鞭打的方法及其装置
BR112018012829A2 (pt) * 2015-12-22 2019-02-12 Corning Incorporated fibra óptica de vidro de sílica dopada com bromo e método para produzi-la
US9851501B2 (en) 2016-03-29 2017-12-26 Corning Incorporated Low bend loss optical fiber
EP3876012A1 (en) 2016-05-25 2021-09-08 Corning Optical Communications LLC High fiber density, low bend loss optical fiber cable
US9995873B2 (en) 2016-07-29 2018-06-12 Corning Incorporated Single-mode large effective area optical fibers
EP3519870A1 (en) 2016-09-30 2019-08-07 Corning Incorporated Low bend loss single mode optical fiber with bromine up-doped cladding
CN113399816B (zh) 2016-09-30 2023-05-16 康宁股份有限公司 使用非轴对称束斑对透明工件进行激光加工的设备和方法
WO2018081031A1 (en) 2016-10-24 2018-05-03 Corning Incorporated Substrate processing station for laser-based machining of sheet-like glass substrates
US9989699B2 (en) 2016-10-27 2018-06-05 Corning Incorporated Low bend loss single mode optical fiber
CN106305639B (zh) * 2016-11-21 2022-12-02 上海海洋大学 一种浮球牵引机自动控制系统
WO2018102292A1 (en) 2016-11-30 2018-06-07 Corning Optical Communications LLC Low attenuation optical fiber cable with small sized active particles
US10162109B2 (en) 2017-02-07 2018-12-25 Corning Incorporated Multimode optical fibers for attenuators
JP6951852B2 (ja) 2017-03-27 2021-10-20 古河電気工業株式会社 光ファイバ及び光ファイバの製造方法
US10969556B1 (en) * 2017-04-24 2021-04-06 NET Recycling, LLC Method and apparatus for removing optic fiber from multiple spools
US10302857B2 (en) 2017-05-03 2019-05-28 Corning Incorporated Low bend loss optical fiber with a germania doped core
CN107324147B (zh) * 2017-06-28 2023-05-02 江东科技有限公司 一种牵引后断纤不减速上机的装置
US10591668B2 (en) 2017-08-08 2020-03-17 Corning Incorporated Low bend loss optical fiber with a chlorine doped core and offset trench
WO2019032332A1 (en) 2017-08-08 2019-02-14 Corning Research & Development Corporation RIBBON FIBER RIBBON WITH LOW MITIGATION, OPTICAL FIBER WITH LARGE DIAMETER OF FASHION FIELD AND CABLE
US10571628B2 (en) 2017-11-20 2020-02-25 Corning Incorporated Low loss optical fiber with core codoped with two or more halogens
US10564349B2 (en) 2017-11-30 2020-02-18 Corning Incorporated Low bend loss optical fiber with graded index core
US11067744B2 (en) 2017-11-30 2021-07-20 Corning Incorporated Low bend loss optical fiber with step index core
CN108061953B (zh) * 2018-01-18 2024-04-30 深圳市豪林精密机械有限公司 光纤自动穿线装置及其方法
US10775558B2 (en) 2018-02-05 2020-09-15 Corning Incorporated Low loss wide bandwidth optical fiber
WO2019212796A1 (en) 2018-04-30 2019-11-07 Corning Incorporated Small diameter low attenuation optical fiber
WO2019212801A1 (en) 2018-04-30 2019-11-07 Corning Incorporated Small diameter low attenuation optical fiber
EP3788420A1 (en) 2018-04-30 2021-03-10 Corning Incorporated Small outer diameter low attenuation optical fiber
WO2019226477A1 (en) 2018-05-25 2019-11-28 Corning Incorporated Single-mode large effective area optical fibers with low cutoff wavelength
EP3857275A4 (en) 2018-09-28 2022-10-12 Corning Research & Development Corporation SMALL DIAMETER FIBER OPTIC CABLES WITH LOW FRICTION COATS AND OPTICAL FIBERS WITH REDUCED COAT AND COATING DIAMETER
US11036000B2 (en) 2019-01-16 2021-06-15 Corning Incorporated Optical fiber cable with high fiber count
CN113767056B (zh) 2019-03-07 2023-09-05 康宁股份有限公司 用于在光纤缠绕期间检测抽打尾部的装置和方法
CN112672964B (zh) * 2019-07-31 2022-11-08 东芝三菱电机产业系统株式会社 引线引出装置
US11194107B2 (en) 2019-08-20 2021-12-07 Corning Incorporated High-density FAUs and optical interconnection devices employing small diameter low attenuation optical fiber
EP3809173A1 (en) 2019-10-16 2021-04-21 Corning Incorporated Optical fibers having core regions with reduced alpha profiles
NL2024130B1 (en) 2019-10-16 2021-07-19 Corning Inc Optical fibers having core regions with reduced alpha profiles
EP3838384A1 (en) 2019-12-21 2021-06-23 Gambro Lundia AB Fiber bundle handover
WO2021141721A1 (en) 2020-01-07 2021-07-15 Corning Incorporated Reduced radius optical fiber with high mechanical reliability
WO2021231083A1 (en) 2020-05-12 2021-11-18 Corning Incorporated Reduced diameter single mode optical fibers with high mechanical reliability
CN113401698B (zh) * 2021-06-18 2022-08-16 成都新图新材料股份有限公司 一种废弃卷材收卷机
CN114104852B (zh) * 2021-12-17 2023-08-22 武汉凌云光电科技有限责任公司 光纤双头绕圈装置及双头绕圈方法
CN114674349B (zh) * 2022-03-14 2024-06-04 麒盛科技股份有限公司 一种基于光纤微弯的监测装置
CN116525211B (zh) * 2023-07-03 2023-09-01 潍坊华源电磁线有限公司 一种电磁线芯外圈镀层绕线设备

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2453184A (en) * 1947-12-29 1948-11-09 Green & Berry Inc Cable spooling device for well drilling rigs
US3152769A (en) * 1962-09-10 1964-10-13 Western Electric Co Wire winding apparatus
US3589642A (en) * 1969-02-26 1971-06-29 Schlumberger Technology Corp Fleet angle controller
FR2231225A5 (ru) * 1973-05-21 1974-12-20 Socitex
IT1013645B (it) * 1974-06-17 1977-03-30 Technofil Spa Macchina bobinatrice per l avvol gimento continuo di bobine in particolare filo metallico
US4138069A (en) * 1978-05-04 1979-02-06 Corning Glass Works Winding apparatus for glass optical filaments
US4206883A (en) * 1978-10-03 1980-06-10 Rhone-Poulenc-Textile Method and apparatus for transferring textile yarns from a first treatment zone to a second
US4223848A (en) * 1978-11-13 1980-09-23 Western Electric Company, Inc. Reel changeover apparatus for high speed strand takeup machines
US4232838A (en) * 1979-03-19 1980-11-11 Dynamex Corporation Positive self-orienting traverse apparatus in wire take-up machine
EP0020078A1 (en) * 1979-05-28 1980-12-10 Nitto Boseki Co., Ltd. Method of shifting strands before termination of winding of glass fiber
US4477033A (en) * 1981-10-15 1984-10-16 Windings, Inc. On-line winding machine
US4643368A (en) * 1983-09-06 1987-02-17 Syncro Machine Co. Continuous spooler for and method of winding reels with selected length long ends
CA1243647A (en) * 1985-07-24 1988-10-25 Leslie J. Harris Strand transfer
US4752043A (en) * 1985-11-04 1988-06-21 U.S. Holding Company, Inc. Method of and apparatus for winding a precision optical fiber coil
US4637564A (en) * 1985-11-04 1987-01-20 Fts Equipment Manufacturing Co. Dual reel continuous wire winding machine with robotic reel loading mechanism
US4798346A (en) * 1986-12-05 1989-01-17 American Telephone And Telegraph Company - At&T Technologies, Inc. Method of and apparatus for taking up lightguide fiber
US4848687A (en) * 1986-12-05 1989-07-18 American Telephone And Telegraph Company, At&T Technologies, Inc. Methods of taking up optical fiber
US4792100A (en) * 1988-01-19 1988-12-20 Davis Electric Wallingford Corporation Apparatus and method for continuous spooling
GB8802720D0 (en) * 1988-02-06 1988-03-09 Shaw Francis & Co Ltd Reeling apparatus
US5245740A (en) * 1988-03-25 1993-09-21 Nippon Steel Welding Products & Engineering Co., Ltd. Method and apparatus for passing threadlike pieces through tubular products
US5156347A (en) * 1988-03-30 1992-10-20 Gay Ii Francis V Automatic continuous fiber winder
US4948058A (en) * 1988-07-29 1990-08-14 Barmag Ag Apparatus and method for winding yarn
US4969607A (en) * 1988-11-04 1990-11-13 Rieter Machine Works Ltd. Apparatus for introducing a yarn into the catch slot of an empty bobbin tube
JPH02286573A (ja) * 1989-04-28 1990-11-26 Fujikura Ltd 樹脂被覆線の巻取装置
EP0410926B1 (de) * 1989-07-24 1995-04-19 Maschinenfabrik Rieter Ag Fadenwechselsystem für Spulmaschinen
US5246178A (en) * 1989-12-12 1993-09-21 Savio S.P.A. Device for anchoring thread to the surface of a winding bobbin
DE4004028C2 (de) * 1990-02-10 2001-06-07 Schlafhorst & Co W Verfahren und Vorrichtung zum Bilden einer Fadenreserve auf einer Kreuzspule
GB2248856B (en) * 1990-10-19 1994-08-17 Rieter Scragg Ltd Yarn transfer arrangement
JPH04159975A (ja) * 1990-10-19 1992-06-03 Furukawa Electric Co Ltd:The 二頭式光ファイバ巻き取り機及び線振れ除去方法
US5322228A (en) * 1991-05-20 1994-06-21 Sumitomo Electric Industries, Inc. Method for screening optical fiber and apparatus for carrying out method
JP2800548B2 (ja) * 1991-05-27 1998-09-21 住友電気工業株式会社 光ファイバの自動スクリーニング装置
JPH07106832B2 (ja) * 1991-05-23 1995-11-15 株式会社神戸製鋼所 走行線巻取方法
EP0542419A1 (en) * 1991-11-15 1993-05-19 Eubanks Engineering Company Cable and wire prefeed apparatus
DE4205362A1 (de) * 1992-02-21 1993-08-26 Niehoff Kg Maschf Verfahren und vorrichtung zum handhaben von strangfoermigem gut waehrend eines spulenwechsels
JP2800553B2 (ja) * 1992-05-11 1998-09-21 住友電気工業株式会社 光ファイバのスクリーニング方法
FI106788B (fi) * 1993-06-30 2001-04-12 Furukawa Electric Co Ltd Menetelmä pitkänomaisen elimen kelaamiseksi peräkkäin ja tähän tarkoitettu laite
IT1265445B1 (it) * 1993-12-24 1996-11-22 Menegatto Srl Dispositivo per il taglio di un filato nell'operazione di inserimento di un filato su un tubetto portafilato in un'apparecchiatura di
JPH08151226A (ja) * 1994-11-25 1996-06-11 Fujikura Ltd 光ファイバの自動巻取り方法

Also Published As

Publication number Publication date
US6027062A (en) 2000-02-22
HK1012182A1 (en) 1999-07-30
EP0873962A1 (en) 1998-10-28
JPH10310445A (ja) 1998-11-24
UA46789C2 (uk) 2002-06-17
KR100510278B1 (ko) 2006-03-22
CA2231096A1 (en) 1998-09-25
DE69803716D1 (de) 2002-03-21
EP0873962B1 (en) 2002-02-06
DK0873962T3 (da) 2002-05-27
CN1194249A (zh) 1998-09-30
ATE212945T1 (de) 2002-02-15
KR19980080564A (ko) 1998-11-25
AU731984B2 (en) 2001-04-12
AU5846798A (en) 1998-10-01
CN1099387C (zh) 2003-01-22
BR9800967A (pt) 1999-10-19
JP3779810B2 (ja) 2006-05-31
DE69803716T2 (de) 2002-10-24
ID20091A (id) 1998-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2181338C2 (ru) Способ позиционирования оборванного оптического волокна с автоматической заправкой и намоткой
EP2345612A2 (en) Doffing apparatus
RU98105517A (ru) Двухшпиндельный намоточный станок для оптического волокна с автоматической заправкой и намоткой
JP2730585B2 (ja) 紡績運転を迅速に再開する方法と装置
JP3902684B2 (ja) 綾巻きパッケージを巻成する繊維機械の綾巻きパッケージ交換装置
US5681000A (en) Servicing apparatus for a yarn package-producing textile machine
CN100404401C (zh) 横动设备
CN112299147B (zh) 卷装更换装置
EP2072440B1 (en) Unwinding assisting device and method for operating an unwinding assisting device
GB2096188A (en) Winding continuously delivered yarn without yarn stoppage or loss
JPH0418047B2 (ru)
JP4531906B2 (ja) 綾巻パッケージを巻成する繊維機械の1作業ユニットを運転する方法
CN1159492A (zh) 在气流纺纱机上纱线生头的方法以及装置
CN1332868C (zh) 纱线卷取机
ITMI940578A1 (it) Filatoio ad estremita' aperta producente bobine incrociate
JP2000072328A (ja) あや巻きボビンを製作する紡織機械
US5772136A (en) Automatic assembly machine for yarns
US4561602A (en) Method and apparatus for facilitating doffing of a yarn processing machine
CN112955393A (zh) 用于卷绕复丝丝线的方法和设备
EP1065163B1 (en) Bunch winding method
CN211171024U (zh) 一种纱线的纺纱机构
JPH0717313B2 (ja) 巻き取り機
JP2008137539A (ja) 作業台車の位置決め機構
CN112299118A (zh) 梭芯、卷装更换装置以及纱线加工系统
CN110699796A (zh) 一种纱线的纺纱机构

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040325