織機において、よこ糸を投入する前にたて糸をXNUMX層に分けて形成される三角形の断面のトンネルを杼口と呼びます。 開いた杼口ごとに記録されたよこ糸の上または下にあるべきたて糸を決定するために、さまざまなシステムが開発されてきました。 これらのシステムのそれぞれが開口システムを構成します。
開口システムは、生地の触感の質と機械の使いやすさを決定します。 この点で、織り方が単純であるか複雑であるかにかかわらず、編みパターンの幅と高さは主に開口システムに依存します。
織機では、経糸を電線に通して杼口を形成する必要があります。 力がワイヤを介して渡される縦糸は、よこ糸を挿入する前にグループごとに上下に移動します。 この動きがたて糸に与えられた隙間からよこ糸が投げ出され、生地が形成されていきます。 マウスピースを形成するには、少なくとも XNUMX つのフレームが必要です。
マウスピースは XNUMX つの部分で名前が付けられています。
フロントマウスピース: 織機の櫛から織布までの部分を指す呼び名です。 このセクションは、よこ糸キャリアが容易に通過できるような寸法にする必要があります。
後部ノズル: 織機の動力から筬までの部分の呼び名です。
MOTION WARP YARNS MOTIONに従って :
は次の XNUMX つに分けられます。
1-アッパーマウスピース: ドビー織機において、水平停止点から一部の経糸を持ち上げ、残りの経糸を水平停止点の高さに残す場合、この開口部は上杼口と呼ばれます。
2-下部ノズル: 水平スタンスポイントから経糸の一部を下げ、残りの経糸を水平スタンスポイントに残すことによって作成されるシェッド形状は、下シェッドと呼ばれます.
3-フルマウスピース: たて糸の一部を水平姿勢より上に上げ、残りのたて糸を水平姿勢より下に下げたシェッド形状をフルシェッドと呼びます。
機械がノズルを取得する方法に応じたノズル開口部のタイプ:
は次の XNUMX つに分けられます。
1-オープンマウスピース: 織機の中で動く枠だけが動く仕組みです。 つまり、最初の横糸で上下に移動するフレームは、XNUMX 番目の横糸で同じ動きをする場合、所定の位置に留まります。 この場合、タンバリンがよこ糸を締めるとき、マウスピースは開いたままです。 このタイプの開口機では、よこ糸密度の低い布を織ることが好ましい。
2-セミオープンマウスピース: このシステムでは、XNUMX 種類のアプリケーションが実行されます。 XNUMXつは下部フレームが静止したままで、上部マズルフレームを含む他のフレームが動くシステムです。 これは、上部開口システムでより一般的なアプリケーションです。 もう XNUMX つの方法は、上部の小屋を形成するフレームが完全に下降する、つまりゼロ点に到達する前に待機し、他のフレームが通常どおりに移動するアプリケーションです。
3-クローズドマウスピース: 緯入れ後に経糸を揃える機械での使用です。 つまり、ドラムがバックポイントにあるときに緯糸が完成した後、フレームは通常の停止ポイント(ゼロポイント)に戻り、シェッドが閉じます。 下経糸と上経糸の間に挟まれた横糸は、型紙が横糸を生地に押し付けることで圧縮されます。 よこ糸密度の高い布を閉鎖式の開口織機で織ります。
高さの高さと織機での滑らかな織りの作成
製織プロセス中に杼口を適切に開くことは、製織の生産性にとって非常に重要です。 適切に開いた杼口は、よこ糸キャリア要素がたて糸に付着することによって引き起こされる破損を許しません。 また、たて糸の過度な伸びを防ぎます。
マズル フォーメーションの理想的なフレーム設定は、最初のフレームにより多くの動きを与えることです。 マウスピースの開口部ですべてのフレームを均等に調整すると、良好なマウスピースの形状が得られません。 上下した糸は同じ高さで上下するので、ノズル内で同じ高さにならないからです。 開いた杼口の糸が揃っていないと、よこ糸キャリアが通りにくくなり、摩擦により経糸切れが発生します。 このタイプのマウスピースを以下に示します。
図のように、最初のフレームから番号の小さいフレームをさらに取り除くことで、シャトルが通過する滑らかなノズルが形成されます。 上小屋と下小屋を構成する糸が前小屋に一本の糸として立っているのがわかる。 この場合、ワープブレイクが防止されます。 たて糸がまとまっているため、へたりの原因となる乱れがありません。
フレームに与える移動方向は、エキセントリックおよびドビー開口システムで動作する機械で生地を生産するために重要です。 特に古いフレームの交換という点では、フレームに与えられた動きは XNUMX 通りあります。
>>>> ポジティブフレームモーション
フレームに力を加えることで口が形成されます。 織機で使用されるエネルギーのほとんどは、フレームを動かして小屋を作成するために使用されます。 積極的なフレームの動きでマウスピースを形成するシステムでは、フレームを形成するためだけでなく、フレームを閉じるための動きもマウスピース形成装置から与えられる。 これらのシステムでは、エネルギー消費は増加しますが、動きの連続性と速度は機械のサイクルと調和しています。 図のポジティブシェッドオープニングシステムによって形成されたマズル内のフレームの位置。 フレーム a は引き上げられ、フレーム b は開口装置によって引き下げられます。 シェッドは、いくつかのたて糸の上昇と他の糸の下降によって形成されます。 たて糸はすべて動いているため、摩擦により切れることがあります。
>>>> 負のフレームモーション
このようなシステムでは、通常、フレームの移動は一方向に適用されます。 負のフレーム移動を伴うシステムでは、好ましいアプリケーションは開口装置がフレームを上方に移動することです。 上部小屋フレームの戻りは、フレームに取り付けられたスプリングまたはウェイトによって行われます。 開口システムは、フレームの後方移動にエネルギーを消費しません。 高速での使用に適しているため、現代の織機で推奨されるシステムです。 図はリターンスプリングを横置きにしたシステムです。
図では、レバーによるネガフレームの動きを模式的に示しています。 どちらのデバイスでも、引き込み機能は、マウスピースを開くことによって張力がかかるメカニズムによって実行されます。
図では、負のシェディング システムによって作成された力の位置、(a) 持ち上げられたフレーム、(b) フレームは固定されたままです。 ジャカード開口アセンブリは、負の開口を開きます。 力の下に吊り下げられたおもりにより、力が解放されたときに力が元の位置に戻ることができます。 ネガティブ開口システムは、高速織機に特に適しています。 現代の織機では、軽量および中重量の平らな生地を織る際に偏心またはドビーで振動することにより、負の杼口運動が使用されます。 たて糸の摩擦は最小限です。 したがって、高速に到達することができます。
風変わりな小屋の開始システム:
偏心とは、中心からの距離が同じではなく、オフセットが異なるパーツに付けられた名前です。 カムともいう。
偏心開口システムは、織機への取り付け位置によって XNUMX つに分けられます。 エキセントリック織機では、編成のドビープランに合わせて、フレームを制御するエキセントリックが用意されています。 カムシャフトに便利に配置されます。 エキセントリックシェッドオープナー;
XNUMXつに分かれています。 機械式織機の回転軸に取り付けられた金属板で、小屋を開くときにフレームに動きを伝えます。
通常、回転軸 (キャビネット シャフト) に配置される偏心器は、フレームを移動するために使用されます。 フレームはエキセントリックと接触しています。 エキセントリックのオフセンターノーズがフレームの脚に当たると、押す力でマウスピースが開きます。
エキセントリックは、使用するブレードに合わせて分解・組立が可能です。 編み物ごとに別の偏心グループがあります。 これの意味は; 機械に適用する織りを変更したい場合は、偏心グループを変更する必要があります。 縦糸への機械の動きに応じて、偏心グループを反対方向に実行して、編成パターンに従って適切な杼口を見つけることができます。
内部風変りな小屋の開始システム:
このタイプの織機では、偏心器が織機の XNUMX つの側壁の間に配置されます。 場所を取らない。 モーションをフレームに送信する方が簡単です。 フレームの数は、外部偏心機よりも少なくなります。
これらのマシンのエキセントリックの長さは互いに異なります。 1コマ目を動かすエキセントリックは、2コマ目を動かすエキセントリックよりも大きい。 エキセントリックは、クランクシャフトの下にあるノックカムシャフトに固定されていますが、ニットラグは固定されています。 これらのマシンでは 6 ~ 8 フレームまで動作しますが、通常は 6 フレームを超えることはありません。 内部の偏心ベンチでフレームを持ち上げるのは、偏心器の小さな直径です。 フレームを下げるのはエキセントリックの直径が大きいことです. 生地の織り方を変更したい場合は、通常、カムパックを変更します. ただし、場合によっては、互いに対するカムの角度位置を変更して、織り方を変更することが可能です。 製織プロセスは内部偏心機を備えた機械で行われますが、プーリーシステムを使用してフレームをネガティブシステムの初期位置に移動します。
外部偏心シェッドオープニングシステム
このタイプの織機では、偏心器が織機フレームの側壁の外側に配置されています。 内部の偏心開口システムよりも多くのスペースを占有します。 外部偏心織機はより多くのスペースを占有しますが、より多くのフレームとよこ糸の繰り返しの長さを可能にし、偏心機の変更と維持が容易であるため、より好まれます。
枠数を増やすため、偏心開口の開口部は、機外での偏心機の操作方法を考慮しています。 この方法では、内部カムシャフト マシンよりも多くのフレームを実行できる可能性がありますが、これも制限されています。 つまり、最大 8 ~ 12 フィートの取り外しが可能です。
カムシャフトは、両面カムシャフトを備えたフレームへのパワーを積極的に制御します。 エキセントリックの動きは、ローラー アーム、伝達アームおよび足によってパワー フレームに伝達されます。 カムシャフトにはマズルリフトがあります。 これにより、ローラーアームは偏心輪から離れた状態に保たれ、すべてのパワーフレームが同じ高さになります。