ロータースピニングの重要性
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- 作成日: 04 年 2019 月 19 日 日曜日 23:XNUMX
- 最終更新: 10 年 2023 月 12 日 (火) 26:XNUMX
- 04 年 2019 月 19 日(日)23:XNUMX に公開。
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ローター精紡機は、自動化への適合性、生産速度の高速化、紡績プロセスの一部のプロセスステップの省略、および人員とスペースの要件の大幅な削減により、世界中でますます使用されています。 技術の発展と並行して、使用領域も拡大しています。 オープンエンドスレッドは一般的に ニット製品、織物アウターウェア、デニム、ワークウェア、テクニカルファブリック 用途があります。 リング精紡機と比較して、生産速度が 10 倍になり、エンドダウンが減少し、機械効率が向上するため、企業の生産性が向上します。
オープンエンド紡績システムの目的
繊維をXNUMX本XNUMX本短冊状にして、それを集めて糸に結びつけ、糸に撚りがかかるようにすることです。
ストリップ状の繊維は、ストリップフィードコンデンサーを通過し、ストリップフィードローラーに到達します。 フィード ローラーの助けを借りて、ストリップは高速 (7.500 - 9.000 rpm) で回転するオープニング ローラーに送られます。 ここでの送り速度は、糸番手、ローター速度、撚り数によって異なります。 開繊ローラーは、送りローラーから受け取った繊維を回転方向に向けます。 この回転中に、繊維間に残ったゴミは、遠心力の効果で開繊ローラーによってゴミ収集バンドに注ぎ込まれ、中央のゴミ保管庫に収集されます。 ローターの高速回転 (50.000 rpm - 160.000 rpm) により、ファイバー伝送チャネルで空気の流れが発生します。 ファイバー伝送チャネルは、開繊ローラーからローターまでテーパーテーパーの形をしています。 この形状により、気流の速度はローターに向かって増加します。 ファイバーはファイバー伝送路を素早く通過し、高速で回転するローターに到達し、ローターの内壁に衝突します。 ローター内部の振動力により、ローターの内壁に当たる繊維は、ローターの溝にリング状の構造を形成します。 出口チューブとノズルから出てくるオープンエンド(内側部分のねじれのない)糸は、ローターに到達し、そこで繊維と接触するとすぐに、ローターの回転とともにねじれ始めます。 糸が巻き取りボビンによって引っ張られると、新しい繊維がローターに供給され続け、中断のない操作が開始されます。 撚り要素と巻き取り要素を分離することで、高い出力速度 (最大 200 ~ 250 m/分) が可能になります。 得られた糸は、ノズルと出口パイプを通過し、ドラフティング シャフトに到達します。 糸は、コットとドラフティング スピンドルを経由してスピン ボックスから出ます。 品質管理された糸巻き装置により、ボビンに巻き取られます。 糸を巻くボビンのサイズも大きく効率的です。 ミシンの稼働中に発生する糸切れや新しいボビンの組み付けは、ミシンの両側にあるロボットによって行われます。
オープンエンド紡績の原則では、使用される原材料の特性は、繊維強度、繊維の細かさ、長さ/均一性、および清浄度として重要な順にリストされています。 オープンエンド紡績では、リングヤーンに比べて長さがバックグラウンドに残ります。 短い繊維でも、OE ローター紡績で効率的に機能します。 重要なのは、より多くの繊維を断面積に収めることです。 ただし、純正ローターの繊維強度を低下させるような用途は避ける必要があります。 別の時点で、集塵剤を糸準備ラインに追加する必要があります。 糸の準備段階におけるすべての紡績システムの共通の目標は、繊維の平行度を可能な限り高め、洗浄プロセスと繊維配置を実行することです。 さまざまな紡績システムの優先順位に応じて、材料の洗浄段階では注意が必要です。 このため、以下のように OE ローター システム内のマシン パークを一覧表示することができます。 俵摘採機では、並んだ俵から小さな綿房をエアダクトに送り込みます。 ファイバーは、コンジットパイプに設置された金属探知機を通過します。 金属探知機を通過した繊維に金属部分が確認されると、デリバリパイプのフラップが向きを変えます。 金属探知機を通過した後、繊維は粗洗浄機に到達します。 配送パイプと空気の流れによって運ばれた繊維は、繊維入口チャネルを通過し、機械の開口部と洗浄ドラムに到達します。 このようにして、繊維のいくらかの開口および大まかな洗浄が達成される。 その後、繊維は異物分離装置を通過します。 異物を取り除いた後、繊維をミキサー機で混練します。 混合機の後、繊維はカードに到達する前に精密クリーナーとダスト吸収機を通過します。 カーディング機とドローフレームを XNUMX つの通路として通過する繊維は、オープンエンド精紡機でバンドの形に紡績される準備が整います。
これらの条件は、「可能な限りきれいな」綿を購入する必要性を強調し、さらに、高い洗浄効率とほこり除去効率を備えた優れた洗浄装置がローター紡績に大きな利益をもたらすことを示しています. 原綿には一定量の有機および非有機残留物、ほこり、植物粒子が含まれていますが、合成およびセルロースベースの人造繊維は一般に「クリーン」です。つまり、ゴミや異物(粗い繊維と巻き残り)。 これらの物質の大部分は、紡績準備およびカーディング操作中に適切な数のクリーニング位置で効果的にクリーニングすることによって除去できます。 ローター紡績機は大きなゴミの粒子や二次繊維を効果的に除去しますが、ほこりやその他の小さな二次物質は気流によってローターに到達し、ローターの溝に蓄積する可能性があります。 そのため、ローター紡績ではクリーンな原料が前提条件となります。
繊維の長さは、ローター紡績において支配的な繊維特性として現れないので、ローター紡績においてかなりの程度まで再生繊維を使用することが可能である。 再生繊維は、再開繊の過程で繊維長が短くなり、不均一になり、短繊維率が高くなるためです。 現時点では繊維強度の大幅な低下はありませんが、繊維は事前に洗浄および再処理されているため、きれいな状態です。 このように、リサイクルされた繊維とローター紡績システムの間には積極的なつながりがあります。 特に粗い糸や太い糸の生産では、より短いため安価な再生綿繊維を使用できます。 短繊維から中繊維の長さの綿および短繊維の含有量が多い (< 1 インチ/25.4 mm) 綿くずは、ローター紡績原理を使用してうまく紡績できます。 短繊維からの糸は、通常、高い撚り係数で紡がなければなりません。 しかし、短繊維から得られる糸の強度や不均一性などの物理的な繊維特性は、最終製品、たとえば、多数の繊維の存在がパイルにプラスの影響を与えるふわふわのリネン生地では、あまり役割を果たしません。効果。
織編物からのリサイクル材料または繊維廃棄物は、特にこの用途に適しているため、ローター紡績機で使用できます。 ただし、これらの低コストの原材料を紡績するための絶対的な前提条件は、これらの材料が単一の繊維に開かれていることです。 このプロセスには、さまざまなメーカーのさまざまな機械が適しています。 分離は、生地や糸の残りの切断と引き裂きから始まり、いくつかの段階で行われます。 この工程を怠ると、生地や糸のわずかな残滓がローターに到達した際に破れの原因となります。 非常に粗い糸の場合、生地や糸の残留物は破断の原因にはなりませんが、糸に取り込まれ、必然的に糸の太い場所として現れることがあります. ただし、繊維長が短くなると糸の品質が低下し、特に糸の強度や共通欠陥(細いところ、太いところ、ネップ)の数に影響するので注意が必要です。 したがって、特定の用途分野で使用するために、綿の廃棄物から糸を製造する必要があります。