EP0315930B1 - Vliesleger - Google Patents
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- EP0315930B1 EP0315930B1 EP88118516A EP88118516A EP0315930B1 EP 0315930 B1 EP0315930 B1 EP 0315930B1 EP 88118516 A EP88118516 A EP 88118516A EP 88118516 A EP88118516 A EP 88118516A EP 0315930 B1 EP0315930 B1 EP 0315930B1
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- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- pile
- speed
- carriages
- travel
- nonwoven
- Prior art date
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- Expired - Lifetime
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- D—TEXTILES; PAPER
- D04—BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
- D04H—MAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
- D04H1/00—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
- D04H1/70—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres
- D04H1/74—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being orientated, e.g. in parallel (anisotropic fleeces)
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- D—TEXTILES; PAPER
- D01—NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
- D01G—PRELIMINARY TREATMENT OF FIBRES, e.g. FOR SPINNING
- D01G25/00—Lap-forming devices not integral with machines specified above
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- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S493/00—Manufacturing container or tube from paper; or other manufacturing from a sheet or web
- Y10S493/937—Textile
Definitions
- the invention relates to a conveyor belt with at least two revolving conveyor belts and at least two reversibly moving and accelerated at the reversal points of their route.
- Such fleece tape layers are known in various embodiments, for example also from DE-OS 24 29 106. These serve to lay down a fiber pile in several layers to form a fleece.
- the pile is produced in an upstream card and further processed in a machine downstream of the nonwoven belt layer, for example a needle machine. In the latter machine, the fleece is drawn together by needles and solidified, whereby a so-called needle felt is produced.
- the fleece belt layer causes physical problems by continuously moving the pile over the conveyor belts, while the two carriages have to perform a reversing movement over a limited length and have to brake and accelerate at the reversal points. This manifests itself in material accumulations on the fleece edge.
- DE-OS 24 29 106 this problem is to be countered by a complicated kinematics of the carriage movements relative to each other - in connection with a cyclical control of the deposit conveyor.
- an internal buffer is formed via auxiliary trolleys, which is filled and emptied to make the depositing movement more uniform. This device has not been able to prevail in practice because of the high construction costs. It also offers no solution for processing errors and influences from other machines.
- the invention solves this problem with the features of claims 1 and 2, respectively.
- the belt running speed and the traveling speed of the wagons are coupled apart from the acceleration phases.
- this coupling is removed and a speed difference is deliberately generated, which manifests itself in a change in the deposited pile thickness. If the laying trolley runs slower than the conveyor belt, the pile will become thicker, while, conversely, the pile thickness will decrease with a faster laying trolley.
- the pile is elastic and can be compressed and stretched.
- the speed difference across the route can be kept constant and at a constant height.
- Increasing the pile thickness is advantageous, for example, to compensate for the natural shrinkage of the deposited pile.
- To secure the pile transport the pile is stretched a little in the nonwoven belt layer and kept under tension. The tension dissolves slowly in the discarded pile and causes it to shrink. This leads to undesirable tension in the fleece, which is counteracted by deliberate thickening of the pile.
- a conscious increase in tension and thinning of the pile with a faster running trolley can also be advantageous for other applications and nonwoven materials.
- the speed differences can only exist in certain areas along the route and also differ in height.
- the disadvantageous edge accumulations of the fleece can be reduced by accelerating the carriage at the reversal points beyond the normal acceleration phase to a carriage speed that is higher than the belt running speed.
- shrinkage stresses are generated in the edge areas of the deposited pile, which reduce the material accumulation at the edge.
- the speed difference can be reduced again after a short time in order to achieve normal pile placement.
- Further areas of application for influencing the pile thickness according to the invention are in the rectification of existing pile defects and / or the prevention of processing defects subsequently created.
- an upstream card can produce uneven pile thicknesses. This can be compensated for by counteracting the deposited pile thickness.
- a downstream needle machine or similar processing device can also work unevenly over the web width. Preventive compensation can be achieved here by influencing the pile in opposite directions.
- the speed difference according to the invention can take place by influencing the absolute speeds of the conveyor belts and / or the carriages. In view of the reversing movement of the carriages, which is necessary anyway, it is advisable to vary their driving speed and to keep the belt running speed constant hold.
- the design can be different. It is easiest to provide separate drives for the carriages and the conveyor belts, one or both drives being equipped with a freely programmable control. However, it is also possible to provide a common central drive and to change the end speeds of the wagons and conveyor belts by means of continuously or step-by-step transmissions or the like.
- FIG. 1 and 2 show a fleece belt layer (1) in a different design, to which a pile is fed continuously from an upstream card (not shown) via a feed conveyor (10).
- the pile (8) is deposited on the deposit conveyor (11) in several layers to form a nonwoven via the nonwoven belt layer (1).
- the nonwoven belt layer (1) contains a lower laying carriage (5), which deposits the pile in a reversing movement, and an upper carriage (4), which reciprocates in opposite directions.
- the pile (8) is transported on its way through the nonwoven belt layer (1) by two endless conveyor belts (6,7).
- a so-called belt layer (2) is shown, in which one conveyor belt (6) is guided in a multi-course loop over the two carriages (4, 5).
- the second conveyor belt (7) extends into a loop of the conveyor belt (6) formed between the two carriages (4, 5).
- the deflection rollers for the conveyor belt (6) arranged on the carriage (4, 5) are also moved in the opposite reversing movement of the carriage (4, 5), while the other deflection rollers are arranged in a stationary manner.
- the continuously fed pile (8) arrives via the carriage (4) into the transport gap between the two conveyor belts (6,7) moving in the same direction in this area and, after passing through a loop, moves to the laying carriage (5), from which it passes the fleece (9) is moved back and forth and deposited.
- the deposit conveyor (11) moves the fleece (9) formed from the pile layers slowly forward.
- the two carriages (4, 5) are connected by a common drive and move in the opposite direction at different speeds.
- the carriage (4) runs at half the speed of the carriage (5) and thereby covers half the distance from the carriage (5).
- the drive (12) is designed as a servo drive and is connected to a freely programmable control (13).
- the speed of the carriages (4, 5) can thus be changed as desired via their travel path, and the acceleration phases in the reversal points of the travel movement can also be influenced as desired.
- the two conveyor belts (6, 7) have separate drives (14), preferably also servo drives, which, however, are acted upon by a common control (15) and are set to the same conveying speed.
- the belt drive (14, 15) runs constantly, giving the conveyor belt (6) the belt running speed (V b ), which is equal to the transport speed of the feed conveyor (10) can be.
- V b the belt running speed
- the carriages (4, 5) can have separate drives.
- the carriage speed (V w ) can also be kept constant and the belt running speed (V b ) can be varied, the feed speed of the pile (8) also being varied accordingly by additional measures, such as upstream storage, etc.
- Fig. 2 shows a so-called wagoner (3), the two wagons (4,5) each having their own endlessly rotating conveyor belt (6,7).
- the carriage drives (12) can be common or separate and are connected to a freely programmable control (13).
- a freely programmable control is provided at least for those drives which are to have a variable speed.
- the constant drives do not need this, but can also be equipped with it.
- servo drives in particular speed-controlled drives, are provided for the carriage drive (12), the conveyor belt drives (14) and the drive for the storage conveyor (11).
- the servo drives have a highly dynamic motor behavior so that the drives can be set precisely in the alcohol range to control the pile thickness in the percentage range.
- the servo drives can be designed differently and consist for example of Three-phase motors with frequency converters and tachometer control.
- the optimal configuration also provides for online feed-in of the current setpoints in all movement positions of the axes.
- the setpoints of (V w ) and (V b ) for the thickness control of the individual pile layers are thus adapted as a function of the pile feed speed of the upstream street.
- the relative ratio or the speed profile of (V w ) and (V b ) remains constant.
- the speed of the deposit conveyor (11) is also adjusted so that the pile layers are deposited in the exact position and number.
- the data sets advantageously represent only the speed profile, but not the speeds actually driven.
- the speeds can change during operation and are only calculated online via the microprocessor using the speed profiles and the current pile feed speed.
- FIG. 3 shows in a diagram five different relative relationships between the carriage speed (V w ) and the belt travel speed (V b ). In contrast, the resulting thicknesses of the uppermost, just laid pile are shown in FIG. 4. The association of the possible variations is shown in FIGS. 3 and 4 by the same line types.
- Figure 3 shows the speed versus time or distance. Both diagrams assume that the tape running speed is constant. In both diagrams, the solid line represents the reference line. In FIG. 3, it illustrates the belt running speed (V b ) and, at the same time, the one possible variation in which the belt running speed (V b ) and carriage speed (V w ) are the same. For the sake of simplicity, the acceleration phases for the wagon speed at the reversal points are omitted in the diagrams. These can look different depending on the type of control and, for example, run linearly or in a trigonometric function in accordance with DE-OS 24 29 106.
- the upper horizontal and dash-dotted line indicates the second variation, in which the carriage speed is greater than the belt running speed. According to the diagram in FIG. 4, this leads to a uniformly lower pile thickness.
- the laying carriage (5) moves faster than the fleece (9) than the pile (8) is conveyed downwards by the belts (6,7).
- the deposited pile (9) is thereby tightened and diluted accordingly.
- the third possibility is shown in dashed lines in FIG. 3 and consists in a carriage speed (V w ) which is constant over the travel path (apart from the acceleration phase) and which is lower than the belt speed (V b ).
- V w carriage speed
- V b belt speed
- the fourth variation consists of a speed difference between (V w ) and (V b ) which differs locally and temporally over the travel path.
- the difference can be constant or, as in the exemplary embodiment shown, vary in height or location or time.
- the carriage speed can be changed in steps or continuously depending on the type of control used and the type of thickness change desired. Opposite direction to the speed profile (V w), the web thickness is only consistently thinner than normal, then sharply reduced, then increases again and from the moment greater than normal, in which the car speed (V w) smaller than the tape - speed (V b ) becomes.
- the change in pile thickness shown can be used, for example, to prevent irregularities in a downstream needle machine if it compresses only very little on the right-hand fleece edge and then more densely in the central areas.
- the fluctuations of the needle machine would correspond so far to the curve (V w ) in FIG. 3.
- the speed curves shown in FIG. 3 can be traveled forwards and backwards on the same line. This influences the pile placement when the laying carriage (5) runs back and forth in the same way.
- FIGS. 3 and 4 A special fifth possibility is shown in dotted lines in FIGS. 3 and 4. It concerns the equalization of the edge accumulations of the fleece (9) due to the braking and acceleration processes of the laying carriage (5) in the reversal points.
- (V w ) is lower than the constant (V b ) with the consequence of the partial pile thickening. 3, the carriage speed (V w ) after the point of reversal is increased beyond the belt running speed (V b ), kept a bit constant and then returned to (V b ).
- Fig. 4 shows on the left edge how this causes the edge accumulation to thin out and then return to a normal pile thickness.
- the pile (9) in this marginal area has enough time to reduce the accumulation of margins through the artificially generated internal pile tension, which is additionally supported by natural shrinking processes.
- the laying carriage (5) is braked to 0 at the end of its distance, which leads to the edge accumulation shown on the right edge of FIG. 4.
- the laying carriage (5) can also be accelerated shortly before reaching the turning point for thinning the pile and only then braked.
- the laying carriage (5) starts again accelerating in the same way as on the way out beyond the belt running speed (V b ). In this way, both marginal clusters are compensated for.
- the tape running speed can therefore also change in a predefined function over time or the distance, for example in a sine function in accordance with DE-OS 24 29 106.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Treatment Of Fiber Materials (AREA)
- Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)
- Folding Of Thin Sheet-Like Materials, Special Discharging Devices, And Others (AREA)
- Nonwoven Fabrics (AREA)
- Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)
- Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
- Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)
Description
- Die Erfindung betrifft einen Fliesbandleger mit mindestens zwei umlaufenden Förderbändern und mindestens zwei reversierend bewegten und an den Umkehrpunkten ihres Fahrwegs beschleunigten Wagen.
- Derartige Vliesbandleger sind in verschiedenen Ausführungsformen, beispielsweise auch aus der DE - OS 24 29 106 bekannt. Diese dienen dazu, einen Faserflor unter Bildung eines Vlieses in mehreren Lagen übereinander abzulegen. Der Flor wird in einer vorgeschalteten Krempel hergestellt und in einer dem Vliesbandleger nachgeordneten Maschine, beispielsweise einer Nadelmaschine, weiterverarbeitet. In der letztgenannten Maschine wird das Vlies durch Nadeln zusammengezogen und verfestigt, wodurch ein sogenannter Nadelfilz hergestellt wird.
- Im Vliesbandleger oder in den vor- bzw. nachgeschalteten Maschinen kann es zu physikalisch oder maschinell bedingten Fehlern in der Bearbeitung kommen, die Inhomogenitäten im Vlies oder im fertigen Endprodukt zur Folge haben. Physikalische Probleme bereitet beispielsweise der Vliesbandleger, in dem der Flor über die Förderbänder kontunierlich bewegt wird, während die beiden Wagen eine reversierende Bewegung über eine begrenzte Länge ausführen und an den Um - kehrpunkten dazu bremsen und wieder beschleu - nigen müssen. Dies äußert sich in Materialanhäu - fungen am Vliesrand. Nach der DE-OS 24 29 106 will man diesem Problem durch eine komplizierte Kinematik der Wagenbewegungen relativ zueinan - der in Verbindung mit einer taktweisen Steuerung des Ablegeförderers begegnen. Hierbei wird über Hilfswagen ein interner Zwischenspeicher gebildet, der zur Vergleichmäßigung der Ablegebewegung gefüllt und entleert wird. Diese Vorrichtung hat sich wegen des hohen Bauaufwandes in der Praxis nicht durchsetzen können. Sie bietet auch keine Lösung für Bearbeitungsfehler und Einflüsse von den anderen Maschinen.
- Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin - dung, eine einfache, praktische und betriebssichere Möglichkeit zur Erzielung eines homogenen Endproduktes aufzuzeigen.
- Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. 2. Normalerweise sind die Bandlaufgeschwindigkeit und die Fahrgeschwindigkeit der Wagen abgese - hen von den Beschleunigungsphasen gekoppelt. Mit der Erfindung wird diese Koppelung aufgehoben und bewußt eine Geschwindigkeitsdifferenz erzeugt, die sich in einer Änderung der abgelegten Flordicke äußert. Läuft der Legewagen langsamer als das Förderband wird der abgelegte Flor dicker, während umgekehrt bei einem schnelleren Lege - wagen die Flordicke geringer wird. Der Flor ist elastisch und läßt sich stauchen und strecken.
- Dieser Effekt läßt sich nach der Erfindung ge - zielt variieren und für verschiedenste Zwecke ein - setzen. Zum einen kann die Geschwindigkeitsdifferenz über den Fahrweg durchgängig und in konstanter Höhe gehalten werden. Dies führt zu der vorerwähnten gleichmäßigen Erhöhung oder Verringerung der abgelegten Flordicke. Eine Erhöhung der Flordicke ist beispielsweise zum Ausgleich der natürlichen Schrumpfung des abgeleg - ten Flors vorteilhaft. Zur Sicherung des Flortrans - portes wird der Flor im Vliesbandleger nämlich etwas gestreckt und auf Spannung gehalten. Die Spannung löst sich zum Teil erst im abgelegten Flor langsam auf und läßt ihn schrumpfen. Dies führt zu unerwünschten Verspannungen im Vlies, denen durch eine bewußte Florverdickung entge - gengewirkt wird. Umgekehrt kann auch eine bewußte Spannungserhöhung und Florverdünnung mit schnellerlaufendem Wagen für andere Anwen - dungsbereiche und Vliesmaterialien vorteilhaft sein.
- Die Geschwindigkeitsdifferenzen können aber auch über den Fahrweg nur bereichsweise vorhanden sein und zudem noch in der Höhe differieren. Hierdurch lassen sich beispielsweise die nachteiligen Randanhäufungen des Vlieses abbauen, indem der Wagen an den Umkehrpunkten über die normale Beschleunigungsphase hinaus auf eine Wagengeschwindigkeit beschleunigt wird, die höher als die Bandlaufgeschwindigkeit ist. Hierdurch werden Schrumpfspannungen in den Randbereichen des abgelegten Flors erzeugt, die für einen Abbau der Materialanhäufung am Rand sorgen. Die Geschwindigkeitsdifferenz kann nach kurzer Zeit wieder zurückgenommen werden, um eine normale Florablage zu erreichen. Weitere Anwendungsbereiche für die erfindungsgemäße Beeinflussung der Flordicke liegen in der Behebung von vorhandenen Flormängeln und/oder der Vorbeugung gegenüber später erzeugten Bearbeitungsmängeln. Beispielsweise kann eine vorgeschaltete Krempel ungleichmäßige Flordicken erzeugen. Dies läßt sich durch eine gegenläufige Beeinflussung der abgelegten Flordicke kompensieren. Andererseits kann auch eine nachgeschaltete Nadelmaschine oder dgl. andere Bearbeitungsvorrichtung ungleichmäßig über die Bahn - breite arbeiten. Hier kann durch gegenläufige Florbeeinflussung eine vorbeugende Kompensation erreicht werden.
- Die erfindungsgemäße Geschwindigkeitsdifferenz kann durch Beeinflussung der Absolutgeschwindigkeiten der Förderbänder und/oder der Wagen erfolgen. Angesichts der ohnehin notwen - digen Umkehrbewegung der Wagen empfiehlt es sich jedoch, deren Fahrgeschwindigkeit zu variieren und die Bandlaufgeschwindigkeit konstant zu halten. Die konstruktive Ausgestaltung kann verschieden sein. Am einfachsten ist es, für die Wagen und die Förderbänder getrennte Antriebe vorzusehen, wobei einer oder beide Antriebe mit einer frei programmierbaren Steuerung ausgerüstet sind. Es ist aber gleichfalls möglich, einen gemeinsamen zen - tralen Antrieb vorzusehen und die Endgeschwin - digkeiten der Wagen und Förderbänder durch stufenlos oder schrittweise schaltbare Getriebe oder dgl. zu ändern.
- Die Erfindung ist in den Zeichnungen bei - spielsweise und schematisch dargestellt. Im ein - zelnen zeigen:
- Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Vliesbandlegers in der Ausführung als Bandleger mit ineinandergeführten Förderbändern,
- Fig. 2 einen Vliesbandleger in einer Ausführung als Wagenleger mit getrenn - ten Förderbändern für jeden Wagen,
- Fig. 3 ein Diagramm der Geschwindigkeits - Verhältnisse über der Zeit und
- Fig. 4 ein Diagramm über die Änderung der Flordicke über der Zeit in Relation zu Fig. 3.
- Fig. 1 und 2 zeigen einen Vliesbandleger (1) in unterschiedlicher konstruktiver Gestaltung, dem jeweils von einer vorgeschalteten Krempel (nicht dargestellt) ein Flor kontinuierlich über einen Zu - führförderer (10) zugeführt wird. Über den Vliesbandleger (1) wird der Flor (8) in mehreren Lagen zur Bildung eines Vlieses auf dem Ablageförderer (11) abgelegt. In beiden Konstruktionen beinhaltet der Vliesbandleger (1) einen unteren Legewagen (5), der in einer reversierenden Bewegung den Flor ablegt und einen oberen Wagen (4), der sich ge - genläufig reversierend hin - und herbewegt. Der Flor (8) wird auf seinem Weg durch den Vlies - bandleger (1) durch jeweils zwei endlose Förderbänder (6,7) transportiert.
- Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ist ein sogenannter Bandleger (2) dargestellt, bei dem das eine Förderband (6) in einer mehrgängigen Schleife über die beiden Wagen (4,5) geführt ist. Das zweite Förderband (7) erstreckt sich in eine zwischen den beiden Wagen (4,5) gebildete Schleife des Förderbandes (6). Die auf den Wagen (4,5) angeordneten Umlenkrollen für das Förderband (6) werden bei der gegenläufig reversieren - den Bewegung der Wagen (4,5) mitbewegt, wäh - rend die anderen Umlenkrollen ortsfest angeordnet sind. Der kontinuierlich zugeführte Flor (8) gelangt über den Wagen (4) in den Transportspalt zwi - schen den beiden in diesem Bereich gleichsinnig bewegten Förderbändern (6,7) und wandert nach Durchlaufen einer Schleife auf den Legewagen (5), von dem er über dem Vlies (9) hin - und herbewegt und abgelegt wird. Der Ablegeförderer (11) bewegt das aus den Florlagen gebildete Vlies (9) langsam vorwärts.
- Die beiden Wagen (4,5) sind durch einen gemeinsamen Antrieb verbunden und bewegen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung. Der Wagen (4) läuft dabei mit der halben Geschwindigkeit von Wagen (5) und legt dabei den halben Weg von Wagen (5) zurück. Der Antrieb (12) ist als Servoantrieb ausgebildet und mit einer frei programmierbaren Steuerung (13) verbunden. Die Geschwindigkeit der Wagen (4,5) kann damit über ihren Fahrweg beliebig verändert werden, wobei auch die Beschleunigungsphasen in den Umkehrpunkten der Fahrbewegung beliebig beeinflußbar sind. Die beiden Förderbän - der (6,7) besitzen im gezeigten Ausführungsbei - spiel getrennte Antriebe (14), vorzugsweise ebenfalls Servo-Antriebe, die allerdings über eine gemeinsame Steuerung (15) beaufschlagt und auf gleiche Fördergeschwindigkeit eingestellt sind. Um den von außen zugeführten Flor (8) mit gleichmä - ßiger Geschwindigkeit zu transportieren, läuft der Bandantrieb (14,15) konstant, wobei er dem Förderband (6) die Bandlaufgeschwindigkeit (Vb) gibt, die gleich der Transportgeschwindigkeit des Zu - führförderers (10) sein kann. Variationen des gezeigten Beispieles sind in verschiedener Weise möglich. Zum einen können die Wagen (4,5) getrennte Antriebe aufweisen. Es kann auch die Wagengeschwindigkeit (Vw) konstant ge - halten und die Bandlaufgeschwindigkeit (Vb) varri - iert werden, wobei durch zusätzliche Maßnahmen, wie vorgeschaltete Speicher etc. auch die Zuführgeschwindigkeit des Flors (8) entsprechend variiert wird.
- Fig. 2 zeigt einen sog. Wagenleger (3), dessen beide Wagen (4,5) jeweils ein eigenes endlos um - laufendes Förderband (6,7) besitzen. Auch hier können die Wagenantriebe (12) gemeinsam oder getrennt sein und sind mit einer frei programmierbaren Steuerung (13) verbunden. Gleiches gilt für die Bandantriebe (14). In beiden Ausführungsbei - spielen ist zumindest für diejenigen Antriebe, die eine variable Geschwindigkeit besitzen sollen, eine frei programmierbare Steuerung vorgesehen. Die Konstantantriebe benötigen dies nicht, können aber auch damit ausgerüstet sein.
- In allen Ausführungsbeispielen sind für den Wagenantrieb (12), die Förderbandantriebe (14) und den Antrieb des Ablageförderers (11) Servo - Antriebe, insbesondere drehzahlgeregelte Antriebe vorgesehen. Die Servo-Antriebe besitzen ein hochdynamisches Motorverhalten, damit die An - triebe im Promillebereich genau gestellt werden können, um im Prozentbereich die Flordicke zu steuern. Die Servo-Antriebe können unterschiedlich gestaltet sein und bestehen beispielsweise aus Drehstrommotoren mit Frequenzumformern und Tachoregelung.
- In der optimalen Ausgestaltung ist außerdem eine Online - Einspeisung der aktuellen Sollwerte in allen Bewegungsstellungen der Achsen vorgese - hen. Damit werden die Sollwerte von (Vw) und (Vb) für die Dickensteuerung der einzelnen Florlagen in Abhängigkeit von der Florzuführgeschwindigkeit der vorgeschalteten Straße angepaßt. Das Relativ - Verhältnis bzw. das Geschwindigkeitsprofil von (Vw) und (Vb) bleibt dabei konstant. In gleicher Art findet auch eine Anpassung der Geschwindigkeit des Ablageförderers (11) statt, damit die Florlagen in exakter Lage und Zahl abgelegt werden.
- Es empfiehlt sich auch, eine gemeinsame Geschwindigkeitsregelung für die drei Achsen des Vliesbandlegers (1), d.h. Wagen (4,5), Förderbänder (6,7) und Ablegeförderer (11), vorzusehen, um Geschwindigkeitsanpassungen ohne Beeinträchti - gung der Relativ-Verhältnisse vornehmen zu können.
- Die technische Ausführung der Steuerung der Geschwindigkeitsveränderungen über den Fahrhub der Wagen geschieht am besten über eine Mikroprozessorsteuerung. In dieser sind für jeden An - wendungsfall entsprechende vorbereitete Daten - sätze abgelegt. Der Abwender kann diese Vorga - ben nach Bedarf selbst ändern. Es sind mehrere Datensätze parallel gespeichert, so daß der Betreiber der Anlage über Menüvorwahl die richtigen Betriebsdaten für das jeweilige Produkt auswählen kann.
- Die Datensätze stellen vorteilhafterweise nur das Geschwindigkeitsprofil, nicht aber die tatsäch - lich gefahrenen Geschwindigkeiten dar. Die Geschwindigkeiten können sich im Betrieb ändern und werden über den Mikroprozessor erst online über die Geschwindigkeitsprofile und die aktuelle Florzuführgeschwindigkeit errechnet.
- Fig. 3 zeigt in einem Diagramm fünf verschiedene Relativbeziehungen zwischen der Wagenge - schwindigkeit (Vw) und der Bandlaufgeschwindig - keit (Vb). In Fig. 4 sind demgegenüber die hieraus entstehenden Dicken des obersten, gerade abge - legten Flors dargestellt. Die Zusammengehörigkeit der Variationsmöglichkeiten wird in Fig. 3 und 4 durch gleiche Linienarten dargestellt.
- Fig. 3 zeigt die Geschwindigkeit über der Zeit oder dem Weg. Beide Diagramme gehen davon aus, daß die Bandlaufgeschwindigkeit konstant ist. In beiden Diagrammen stellt die durchgezogene Linie die Bezugslinie dar. In Fig. 3 verdeutlicht sie die Bandlaufgeschwindigkeit (Vb) und zugleich die eine Variationsmöglichkeit, in der Bandlaufgeschwindigkeit (Vb) und Wagengeschwingkeit (Vw) gleich sind. Der Einfachheit halber sind in den Diagrammen die Beschleunigungsphasen für die Wagengeschwin - digkeit an den Umkehrpunkten weggelassen. Diese können je nach Steuerungstyp unterschiedlich aussehen und beispielsweise linear oder entspre - chend der DE - OS 24 29 106 in einer trigonome - trischen Funktion verlaufen.
- Die obere horizontale und strichpunktiert dargestellte Linie bezeichnet die zweite Variations - möglichkeit, in der die Wagengeschwindigkeit größer als die Bandlaufgeschwindigkeit ist. Dies führt nach dem Diagramm von Fig. 4 zu einer gleichmäßig niedrigeren Flordicke. Der Legewagen (5) bewegt sich schneller gegenüber dem Vlies (9) als der Flor (8) von den Bändern (6,7) abwärtsgefördert wird. Der abgelegte Flor (9) wird hierdurch gestrafft und entsprechend verdünnt.
- Die dritte Möglichkeit ist in Fig. 3 kurz strich - liert dargestellt und besteht in einer über den Fahrweg (abgesehen von der Beschleunigungsphase) konstanten Wagengeschwindigkeit (Vw), die niedriger als die Bandgeschwindigkeit (Vb) ist. Hierdurch wird von den Bändern (6,7) mehr Flor (8) abwärtsgefördert als durch die verlangsamte Wagenbewegung (5) abgelegt werden kann, so daß entsprechend Fig. 4 die Flordicke höher als die Bezugsdicke ist.
- Die vierte Variation besteht in einer örtlich bzw. zeitlich über den Fahrweg unterschiedlichen Geschwindigkeitsdifferenz zwischen (Vw) und (Vb). Die Differenz kann konstant oder wie im gezeigten Ausführungsbeispiel örtlich bzw. zeitlich in der Höhe variieren. Die Wagengeschwindigkeit kann dabei je nach Art der verwendeten Steuerung und Art der gewünschten Dickenänderung in Stufen oder kontinuierlich verändert werden. Gegenläufig zum Geschwindigkeitsprofil von (Vw) wird die Flordicke erst gleichbleibend dünner als normal, dann sprunghaft geringer, steigt dann wieder und wird ab dem Moment größer als normal, in dem die Wagengeschwindigkeit (Vw) kleiner als die Bandlauf - geschwindigkeit (Vb) wird. Mit der gezeigten Flordickenänderung kann bei - spielsweise Ungleichmäßigkeiten bei einer nach - geschalteten Nadelmaschine vorgebeugt werden, wenn diese am rechten Vliesrand nur sehr wenig und dann in den mittleren Bereichen wieder stärker verdichtet. Die Schwankungen der Nadelmaschine würden in so weit der Kurve (Vw) in Fig. 3 entsprechen.
- Je nach Grad und Ort der gewünschten Flordickenbeeinflussung können die Fig. 3 gezeigten Geschwindigkeitskurven vorwärts und auf der gleichen Linie wieder rückwärts abgefahren werden. Damit wird die Florablage beim Hin - und Rücklauf des Legewagens (5) in gleicher Weise beeinflußt. Es ist aber auch möglich, für Vor- und Rücklauf unterschiedliche Kurven vorzusehen, in - dem beispielsweise im Vorlauf entsprechend der getreppten Kurve verfahren wird und der Legewa - gen (5) sich im Rücklauf mit konstanter, der Bandlaufgeschwindigkeit (Vb) entsprechender Geschwindigkeit zurückbewegt.
- Eine spezielle fünfte Möglichkeit ist in Fig. 3 und 4 punktiert dargestellt. Sie betrifft den Aus - gleich der Randanhäufungen des Vlieses (9) auf - grund der Brems - und Beschleunigungsvorgänge des Legewagens (5) in den Umkehrpunkten. (Vw) ist hier niedriger als das konstante (Vb) mit der Folge der partiellen Florverdickungen. Zur Korn - pensation wird gemäß Fig. 3 die Wagengeschwin - digkeit (Vw) nach dem Umkehrpunkt über die Bandlaufgeschwindigkeit (Vb) hinaus erhöht, ein Stück konstant gehalten und dann wieder auf (Vb) zurückgeführt. Fig. 4 zeigt am linken Rand, wie hierdurch die Randanhäufung in eine Florverdün - nung und dann wieder in eine normale Flordicke übergeht. Über den weiteren Fahrweg des Legewagens (5) hat der abgelegte Flor (9) in diesem Randbereich genügend Zeit, die Randanhäufung durch die künstlich erzeugte innere Florspannung abzubauen, was durch natürliche Schrumpfvorgänge zusätzlich unterstützt wird. Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird der Legewagen (5) am Ende seiner Strecke auf 0 abgebremst, was zu der am rechten Rand von Fig. 4 gezeigten Randan - häufung führt. In Variation dazu kann der Legewagen (5) aber auch noch kurz vor Erreichen des Umkehrpunktes zur Florverdünnung beschleunigt und dann erst abgebremst werden. Auf dem Rückweg (nicht dargestellt) startet der Legewagen (5) wiederum beschleunigt in gleicher Weise wie auf dem Hinweg über die Bandlaufgeschwindigkeit (Vb) hinaus. Auf diese Weise werden beide Rand - anhäufungen kompensiert.
- Für die Florbeeinflussung kommt es vorrangig auf die Relativgeschwindigkeit von Förderbändern und Wagen an. In Variation zu den gezeigten Ausführungsbeispielen kann die Bandlaufgeschwindigkeit sich daher auch in einer vorgegebe - nen Funktion über der Zeit oder dem Weg ändern, beispielsweise in einer Sinusfunktion entsprechend der DE - OS 24 29 106.
- In den Diagrammen 3, 4 sind keine Zahlen - werte für die tatsächlichen Absolutgeschwindig - keiten und Differenzen angegeben. Diese hängen sehr stark vom verwendeten Flormaterial ab und können entsprechend variieren. Es empfiehlt sich jedoch, die Geschwindigkeitsdifferenzen nur so groß zu wählen, daß die erzeugten Spannungen im Flor im Rahmen der natürlich Elastizität des Materials bleiben. Bei Florverdickungen wird darüberhinaus die Geschwindigkeitsdifferenz so gering gehalten, daß der abgelegte Flor keine Falten wirft und auftafelt. Dies betrifft die normalen Anwen - dungsfälle, wobei von der Lehre für besondere Zwecke aber auch abgewichen werden kann.
Claims (5)
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