EP1498378A1 - Energiespeicher für einen Fingerfadenführer einer Kreuzspulen herstellenden Textilmaschine - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to an energy store according to the Preamble of claim 1.
- Riemchenfaden professionn are, for example preferably formed as grooving thread guide drums or Fingerfaden réelle in use.
- Such finger thread guides are usually each acted upon by a separate electromechanical drive.
- a Finger thread guide described by such a separate electromechanical drive is applied.
- the finger thread guide In the area of the stroke ends of the finger thread guide are also Energy storage arranged in the form of coil springs, the Support the direction of movement of the yarn guide and thereby relieve both its drive and the residence time to reduce the thread guide at the stroke ends.
- the energy stores are mechanical in their position adjustable, so that the stroke of the thread guide can be adjusted can, for example, to curved edges on the cheese too avoid.
- the two stationary Permanent magnets as described in claims 2 and 3, integrated into a magnetic recording plate, which in turn at the end of the motor housing of the electromechanical drive of the Fingerfaden liess is fixed.
- the magnetic recording plate in this case has a base plate and two bearing brackets projecting rearwardly with bearing bores for bearing bores for the stationary permanent magnets.
- Such a trained magnetic recording plate provides during the winding operation is a stable abutment for the magnetic forces occurring between the permanent magnets.
- such a magnetic recording plate for example, in the die casting or injection molding process, inexpensive to manufacture and can be easily and reliably fixed to the motor housing of the thread guide drive via bolts or the like. (Claim 4).
- the traversable permanent magnet is integrated in a switching lug, which in turn is rotatably connected to the motor shaft of the thread guide drive.
- the switching lug is advantageously determined by means of bolts on the motor shaft (claim 6).
- FIG. 1 schematically shows a side view of the workstation 2 of a textile machine producing cross-wound bobbins. It is in the present case to a so-called cheese winder 1.
- On the jobs 2 such automatic cheese 1, as is well known and therefore not explained in more detail, produced on a ring spinning machine spinning cops 3 rewound to large-volume cheeses 5.
- the cheeses 5 are after their completion by means of a (not shown) automatically operating service unit, preferably a cheese changer, handed over to a machine-length cheese package transport means 7 and transported to a machine end side Spulenverladestation or the like.
- such automatic packages 1 also have a logistics device in the form of a package and tube transport system 6.
- a logistics device in the form of a package and tube transport system 6.
- this bobbin and tube transport system 6 run on transport plates 11, the spinning cops 3 or empty tubes to.
- the tube transport system 6 are shown in Figure 1, only the Kopszu 1500robe 24, the reversibly driven storage section 25, one of the leading to the winding units 2 transverse transport sections 26 and the sleeve return path 27.
- the individual winding units furthermore have, as is known and therefore only indicated, various devices which ensure the proper operation of these work stations 2.
- One of these devices is, for example, the winding device 4.
- the winding device 4 has a coil frame 8 which is movably mounted about a pivot axis 12 and which, for example for the production of conical cheeses, pivotable about a further, orthogonal to the pivot axis 12 arranged axis can be.
- the cheese 5 is located during the winding operation with its surface on a support and pressure roller 9 and takes these unpowered support and pressure roller 9, frictional engagement with.
- the drive of the cross-wound bobbin in this case via a (not shown) speed-adjustable drive means which is arranged directly on the creel 8 or integrated into the creel 8.
- a driven pressure roller can be provided, which then frictionally drives the cross-coil freely rotatably mounted in the coil frame.
- a Fadenchangier listening 10 For traversing the thread 16 during the winding process a Fadenchangier listening 10 is provided.
- a thread-changing device 10 schematically indicated in FIG. 1 is described in relatively detail, for example, in DE 199 60 024 A1.
- the Fadenchangier listening 10 consists essentially of a finger-like thread guide 13, which, acted upon by an electromechanical drive 14, the thread 16 traversed between the end faces of the cheese 5.
- the electromechanical drive 14 is also equipped with a magnetic energy store 20 according to the invention.
- Each workstation 2 of the automatic winder 1 also has a workstations computer 28 which is connected to a central control unit 17 via a bus connection 15.
- the drive 14 has a motor housing 22 with a rear mounting flange 23.
- the drive 14 can be set on the winding head housing 29.
- the magnetic energy store 20 has at least two stationary permanent magnets 30, 31 and at least one reversible with the yarn guide 13 Permanent magnet 32 on.
- the stationary permanent magnets 30, 31 are integrated into a magnetic receiving plate 33, the base plate 41 can be fixed for example by means of bolts 34 on the motor housing 22 of the electromechanical drive 14.
- the base plate 41 of the magnetic receiving plate 33 has for receiving the permanent magnets 30, 31 two integrally molded bearing brackets 35A and 35B with corresponding bearing bores 36A and 36B. In these bearing bores 35A and 35B, the stationary permanent magnets 30 and 31 are fixed.
- a movable switching lug 37 is arranged in the region between the bearing brackets 35 A and 35 B, which, preferably also via corresponding bolts 38, rotatably on the motor shaft 39 of the drive 14 of the finger thread guide 13 can be fixed.
- the switching lug 37 has a through hole 40 for receiving the traversed permanent magnet 32.
- the permanent magnets 30, 31, 32 are arranged in their respective bearing points so that each opposing poles face each other.
- the force acting on the traversable permanent magnet 32 magnetic forces' cancel each other in the middle position of the yarn guide 13 and thus also the switching lug 37.
- the potential energy of the repulsive magnetic forces between the south pole S of the permanent magnet 30 and the south pole S of the permanent magnet 32 steadily increases, while the potential energy of the magnetic forces between the north poles N the permanent magnets 32 and 31 decreases.
- the maximum potential energy is achieved in each case in the reversal points U 1 and U 2 and used for renewed acceleration of the yarn guide 13 in its opposite direction.
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Abstract
Description
Diese Begrenzungsscheiben können vermieden werden, wenn der Faden so schnell traversiert wird, daß sich eine Kreuzbewicklung ergibt.
Da moderne Textilmaschinen bei der Herstellung von Kreuzspulen bekanntlich mit relativ hohen Wicklungsgeschwindigkeiten arbeiten, ist auch bei der Traversierung des auflaufenden Fadens eine sehr hohe Traversierrate erforderlich.
Durch das relativ ruckartige Abbremsen des Fadenführers beim Auftreffen auf den jeweiligen Energiespeicher wird beispielsweise das gesamte Verlegesystem auf das höchste beansprucht und muß daher eine erhebliche Stabilität aufweisen, was die Masse und damit die Massenträgheit des Verlegesystems signifikant erhöht.
Bei Changierfrequenzen von 30 Hz und mehr spielt jedoch die Massenträgheit bereits eine erhebliche Rolle für den Antrieb. Des weiteren wird beim Aufschlagen des Fadenführers auf die Energiespeicher ein Geräusch erzeugt, das sich bei langen Textilmaschinen mit vielen derartigen Verlegesystemen entsprechend aufsummiert.
Wenn der Antrieb des Fadenführers durch einen Regler kontrolliert wird, ergeben sich im Bereich des Eintauchens des Fadenführers in die Energiespeicher außerdem Lastsprünge, die die Regelgüte des Reglers erheblich beeinträchtigen.
Da die potentielle Energie einer solchen Spiralfeder zu' den Totpunkten des Traversierbereiches hin stetig zunimmt, bildet ein angetriebener Fingerfadenführer, an den eine solche Spiralfeder angeschlossen ist, ein im wesentlichen harmonisch oszillierendes mechanisches System.
Des weiteren sind solche Energiespeicher relativ kostengünstig herstellbar und arbeiten unter allen Betriebsbedingungen äußerst zuverlässig.
Eine derartig ausgebildete Magnetaufnahmeplatte stellt während des Spulbetriebes ein stabiles Widerlager für die zwischen den Permanentmagneten auftretenden Magnetkräfte dar.
Außerdem ist eine solche Magnetaufnahmeplatte, beispielsweise im Druckguß- oder Spritzgußverfahren, kostengünstig herzustellen und kann über Schraubenbolzen oder dgl. leicht und zuverlässig am Motorgehäuse des Fadenführerantriebes festgelegt werden (Anspruch 4).
Auch die Schaltfahne ist dabei vorteilhafterweise mittels Schraubenbolzen an der Motorwelle festgelegt (Anspruch 6). Die im Zusammenhang mit den Ansprüchen 2 bis 4 beschriebenen Vorteile gelten im übrigen auch für die Ansprüche 5 und 6.
- Fig. 1
- schematisch eine Spulstelle einer Kreuzspulen herstellenden Textilmaschine mit einem Fingerfadenführer, der einen erfindungsgemäßen Energiespeicher aufweist,
- Fig. 2
- eine perspektivische Ansicht auf einen elektromagnetischen Antrieb eines Fingerfadenführers sowie einen erfindungsgemäßen, magnetischen Energiespeicher.
Die Kreuzspulen 5 werden nach ihrer Fertigstellung mittels eines (nicht dargestellten) selbsttätig arbeitenden Serviceaggregates, vorzugsweise eines Kreuzspulenwechslers, auf eine maschinenlange Kreuzspulentransporteinrichtung 7 übergeben und zu einer maschinenendseitig angeordneten Spulenverladestation oder dergleichen transportiert.
Von dem Hülsentransportsystem 6 sind in Figur 1 lediglich die Kopszuführstrecke 24, die reversierend antreibbare Speicherstrecke 25, eine der zu den Spulstellen 2 führenden Quertransportstrecken 26 sowie die Hülsenrückführstrecke 27 dargestellt.
Eine dieser Einrichtungen ist beispielsweise die Spulvorrichtung 4. Wie üblich, besitzt die Spulvorrichtung 4 einen Spulenrahmen 8, der um eine Schwenkachse 12 beweglich gelagert ist und der, zum Beispiel zur Fertigung von konischen Kreuzspulen, um eine weitere, orthogonal zur Schwenkachse 12 angeordnete Achse verschwenkbar sein kann.
In alternativer Ausführungsform kann selbstverständlich auch eine angetriebene Andrückwalze vorgesehen sein, die dann die im Spulenrahmen freirotierbar gelagerte Kreuzspule reibschlüssig antreibt.
Eine solche in der Figur 1 schematisch angedeutete Fadenchangiereinrichtung 10 ist beispielsweise in der DE 199 60 024 A1 relativ ausführlich beschrieben.
Die Fadenchangiereinrichtung 10 besteht im wesentlichen aus einem fingerartig ausgebildeten Fadenführer 13, der, durch einen elektromechanischen Antrieb 14 beaufschlagt, den Faden 16 zwischen den Stirnseiten der Kreuzspule 5 traversiert.
Wie in Fig.1 weiter angedeutet, ist der elektromechanische Antrieb 14 außerdem mit einem erfindungsgemäßen magnetischen Energiespeicher 20 ausgestattet.
Die pneumatische Versorgung der Arbeitsstellen 2 erfolgt über eine Sauglufttraverse 18, die beispielsweise über eine Unterdruckleitung 19 mit einer Unterdruckquelle 21 in Verbindung steht.
Wie ersichtlich, weist der Antrieb 14 ein Motorgehäuse 22 mit einem rückseitigen Befestigungsflansch 23 auf. Über die Langlochbohrungen 28 im Befestigungsflansch 23 kann der Antrieb 14 am Spulstellengehäuse 29 festgelegt werden.
Die Grundplatte 41 der Magnetaufnahmeplatte 33 weist zur Aufnahme der Permanentmagnete 30, 31 zwei einstückig angeformte Lagerkonsolen 35A beziehungsweise 35B mit entsprechenden Lagerbohrungen 36A beziehungsweise 36B auf. In diesen Lagerbohrungen 35A bzw. 35B sind die stationären Permanentmagnete 30 bzw. 31 festgelegt.
Die Permanentmagnete 30, 31, 32 sind in ihren entsprechenden Lagerstellen so angeordnet, daß sich jeweils gegensinnige Pole gegenüberstehen.
Bei einer Traversierung des Fadenführers 13, zum Beispiel zum Umkehrpunkt U1 hin, nimmt die potentielle Energie der abstoßenden Magnetkräfte zwischen dem Südpol S des Permanentmagneten 30 und dem Südpol S des Permanentmagneten 32 stetig zu, während gleichzeitig die potentielle Energie der Magnetkräfte zwischen den Nordpolen N der Permanentmagnete 32 und 31 abnimmt. Die maximale potentielle Energie wird jeweils in den Umkehrpunkten U1 und U2 erreicht und zur erneuten Beschleunigung des Fadenführers 13 in seine entgegengesetzte Richtung benutzt.
Claims (7)
- Energiespeicher, dessen potentielle Energie zu den Umkehrpunkten des Changierbereiches eines Fingerfadenführers hin stetig zunimmt, zur Unterstützung der Bewegungsrichtungsumkehr des um eine Schwenkachse begrenzt beweglichen, durch einen elektromechanischen Antrieb beaufschlagten Fingerfadenführers, welcher einen auf eine Textilspule auflaufenden Faden traversiert, die im Spulenrahmen einer Spulvorrichtung einer Kreuzspulen herstellenden Textilmaschine rotierbar gelagert ist,
dadurch gekennzeichnet, daß der Energiespeicher (20) wenigstens zwei stationär angeordnete Permanentmagnete (30, 31) und einen mit dem Fingerfadenführer (13) traversierbaren Permanentmagneten (32) aufweist, die so angeordnet sind, daß sich jeweils gleichsinnig gerichtete Pole (N bzw. S) gegenüberstehen und die stationär angeordneten Permanentmagnete (30, 31) jeweils links bzw. rechts des Schwenkbereiches des Fingerfadenführers (13) so nahe zu einer die Schwenkachse des Fingerfadenführers (13) darstellenden Motorwelle (39) des elektromechanischen Antriebes (14) positioniert sind, daß die Magnetkräfte der. Permanentmagnete (30, 31, 32) bei ausgeschaltetem Antrieb (14) eine Rückstellung des Fingerfadenführers (13) in den Bereich einer neutralen Mittellage (M) initiieren. - Energiespeicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die stationären Permanentmagnete (31, 32) und der mit dem Fingerfadenführer (13) traversierbare Permanentmagnet (32) den gleichen radialen Abstand (R) von der Schwenkachse aufweisen.
- Energiespeicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die stationären Permanentmagnete (31, 32) in eine Magnetaufnahmeplatte (33) integriert sind, die endseitig am Motorgehäuse (22) des elektromechanischen Antriebes (14) des Fadenführers (13) festgelegt ist.
- Energiespeicher nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Magnetaufnahmeplatte (33) eine Grundplatte (41) mit rückseitigen Lagerkonsolen (35A, 35B) aufweist, wobei in Lagerbohrungen (36A beziehungsweise 36B) jeweils einer der stationären Permanentmagnete (30 beziehungsweise 31) festgelegt ist.
- Energiespeicher nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Magnetaufnahmeplatte (33) über Schraubenbolzen (34) lösbar am Motorgehäuse (22) befestigt ist.
- Energiespeicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der traversierbare Permanentmagnet (32) in eine Schaltfahne (37) integriert ist, die drehfest an der Motorwelle (39) des elektromechanischen Antriebes (14) des Fadenführers (13) festlegbar ist.
- Energiespeicher nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Schaltfahne (37) über Schraubenbolzen (38) lösbar an der Motorwelle (39) des elektromechanischen Antriebes (14) befestigt ist.
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