JP2002308529A - 欠陥箇所切除による洗糸方法および洗糸装置 - Google Patents

欠陥箇所切除による洗糸方法および洗糸装置

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 欠陥箇所切除による洗糸方法および洗糸装置
を提供する。 【解決手段】 洗糸方法は、測定ヘッド(5)において
少なくとも1つの糸パラメータを測定し、糸パラメータ
に基づいて、許容不能な欠陥箇所を検知し、欠陥箇所を
糸(1)から切除するように構成された、糸(1)から
欠陥箇所を除去する方法において、欠陥箇所の集団が検
知されると、複数の欠陥箇所を一括して切除できるよう
に、即時に欠陥箇所を1つずつ切除することを抑制する
ことを特徴とする。洗糸装置は、測定ヘッド(5)と、
切断−および糸継ぎ装置(7)と制御装置(6)とを含
み、制御装置(6)が前記方法を実施するように構成さ
れていることを特徴とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、請求項1に前提条
件として記載の洗糸方法およびこの方法を実施するため
の洗糸装置に関する。
【0002】
【従来の技術】糸から欠陥箇所、例えば、太過ぎる箇
所、細過ぎる箇所、異物粒子などを除去するには、原則
として、糸を誘導して欠陥箇所を検知できる測定ヘッド
を通過させる。許容できない欠陥箇所と判断されると、
その箇所が切除される。糸端が再びつぎ合わせられ、洗
糸(garnreinigung)が進められる。この
ような方法は、例えば、スイス特許第680803号に
記載されている。欠陥箇所を除去するには、糸を停止さ
せねばならず、時間の無駄になる。しかも、欠陥箇所の
除去が行われる糸つぎは、糸の品質を低下させる。従っ
て、欠陥箇所が多いと、洗糸処理が極端に遅くなり、且
つ糸つぎ箇所が多くなる。また、ラップ品質も低下す
る。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の課題
は上記欠点を少なくとも部分的に回避する洗糸方法を提
供することにある。
【0004】
【課題を解決するための手段】前記課題は、測定ヘッド
(5)において少なくとも1つの糸パラメータを測定
し、糸パラメータに基づいて、許容不能な欠陥箇所を検
知し、欠陥箇所を糸(1)から切除するように構成され
た、糸(1)から欠陥箇所を除去する方法において、欠
陥箇所の集団が検知されると、複数の欠陥箇所を一括し
て切除できるように、即時に欠陥箇所を1つずつ切除す
ることを抑制することを特徴とする上記方法によって達
成することができる。
【0005】また、本発明は、測定ヘッド(5)と、切
断−および糸継ぎ装置(7)と制御装置(6)とを含
み、制御装置(6)が前記の方法を実施するように構成
されていることを特徴とする洗糸装置にも関する。ま
た、本発明は、測定ヘッドにおいて少なくとも1つの糸
パラメータを測定し、糸パラメータに基づいて、許容不
能な欠陥箇所を検知し、欠陥箇所を糸から切除するよう
に構成された、糸から欠陥箇所を除去する方法におい
て、欠陥箇所の集団が検知されると、複数の欠陥箇所を
一括して切除できるように、即時に欠陥箇所を1つずつ
切除することを抑制する手順を、洗糸装置に実行させる
ことを特徴とするプログラムにも関する。
【0006】即ち、本発明では、欠陥箇所の頻発が検知
された場合、個々の欠陥箇所を直接切除するのを回避す
るため、複数の欠陥箇所を一括して切除する。これによ
り、糸つぎ箇所が少なくなる一方、複数の欠陥箇所が1
回の洗糸ステップで同時に切除されるから、処理速度が
高められる。特に、欠陥箇所の集団が検知された場合、
集団が終わるまで、または所定最大長さの糸が測定ヘッ
ドを通過するまで切除を行わない。こうすることによっ
て、欠陥箇所“クラスター”を一括して検出することが
できる。この場合、最大長さは、例えば、自動的に除去
可能な長さによって与えられる。本発明の方法は特に、
単数の、または複数のコップからクロスリールに巻き取
る際に利用される。
【0007】
【発明の実施の形態】請求項に従属し、および図面に基
づいた以下の説明に従って、本発明の他の好ましい実施
態様および詳細を明らかにする。本発明の洗糸装置は、
例えば、図1に示すように、巻取り部に設置することが
できる。図示例では、単数または複数のコップ2からク
ロスリール3に糸1が巻取られる。巻取りに際して、糸
1は洗糸装置4を通過する。洗糸装置4は糸の1つまた
は2つ以上のパラメータ、例えば、糸の太さまたは汚染
の存在を測定する測定ヘッド5を含む。相当する装置
は、例えば、ヨーロッパ特許第553446号から、当
業者には公知である。
【0008】測定ヘッド5からの信号は、制御装置6に
供給されて分析される。特に、制御装置6は、糸1に沿
った不連続な個々の欠陥箇所を検知するように構成され
ている。欠陥箇所としては、例えば、糸の直径が所定の
限界値を超える卵状のふくらみ、または細い箇所もしく
は糸の光学的反射特性の変化が考えられる。制御装置6
は、オペレータがあらかじめ設定した許容される欠陥箇
所と許容されない欠陥箇所とを識別することができ、測
定されたパラメータが、許容できない欠陥箇所を表す。
以下の説明において、特に規定しない限り、概念“欠陥
箇所”は、糸1から除去しなければならない許容できな
い欠陥箇所と理解されたい。個々の欠陥箇所を除去する
ため、測定ヘッド5の近傍で糸を切る。クロスリール3
を停止させる。糸を巻戻し、欠陥箇所を除去し、再び糸
を継ぐ。このために、切断−および糸継ぎ装置7が設け
られている。
【0009】従来の洗糸装置では、欠陥箇所が検知され
るや否や切除が行われる。即ち、欠陥箇所が個別に切除
される。本発明の洗糸装置は示差的に作用する。即ち、
欠陥箇所の集団(クラスター)を検知することができ、
このようなクラスターに含まれるすべての欠陥箇所を一
度の切除作用で除去しようとするものである。
【0010】図2に示すように、洗糸装置4は、2つの
状態を有する。第1の状態(ノーマル・モード)では、
従来の洗糸装置のように動作する。第2の状態(クラス
ター・モード)では、第1の状態とは異なる態様で動作
する。“クラスター・スタート”を検知すると、即ち、
欠陥箇所集団が測定ヘッド5を通過するのを検知する
と、洗糸装置4はノーマル・モードからクラスター・モ
ードに移行する。このため、洗糸装置4は、例えば、単
位長さ当りの欠陥箇所数をカウントするか、または欠陥
箇所間の間隔を測定する。単位長さ当りの欠陥箇所数が
所与の欠陥数限度を超えると(例えば、糸10メートル
当りの欠陥箇所が3箇所を越える)、もしくは、短い間
隔で現れる欠陥箇所(例えば、所定の間隔限度、例え
ば、3メートル未満の間隔で3箇所を越えるの欠陥箇
所)が検知されると、制御装置6は、集団が存在すると
判断する。洗糸装置4はクラスター・モードに移行す
る。
【0011】洗糸装置4が“クラスター・エンド”を検
知すると、即ち、もはや欠陥箇所の集団は存在しないと
判断すると、クラスター・モードからノーマル・モード
へ移行する。ここでも、単位長さ当りの欠陥箇所数をカ
ウントするか、またはその間隔を測定することによって
判断する。単位長さ当りの欠陥箇所数が限界より少ない
(例えば、糸10メートル当りの欠陥箇所数が3箇所未
満)もしくは連続する欠陥箇所の間隔が所定値を越える
(例えば、3メートルを越える)場合には、制御装置6
は欠陥箇所集団が終わったと判断する。洗糸装置4はノ
ーマル・モードに移行する。
【0012】洗糸アルゴリズムの一例を図3に略示し
た。点20からスタートして、第1ステップ22におい
て、測定ヘッド5が(許容できない)欠陥箇所を検知し
たかどうかがチェックされる。YESなら、ステップ2
4に進み、例えば、上記基準に従ってクラスター・スタ
ートが存在するかどうかがチェックされる。このチェッ
クの後、洗糸装置がクラスター・モードであれば(ステ
ップ26)、欠陥箇所集団が存在することになり、個々
の欠陥箇所の即時切除は一時抑制される。ステップ26
において洗糸装置がクラスター・モードでなければ、そ
の欠陥箇所は孤立した欠陥箇所である。制御装置6は即
時に切除を開始させる(ステップ28)。糸1が測定ヘ
ッド5の近傍で切断され、クロスリール3が停止させら
れる。糸端が切断−および糸継ぎ装置7に戻され、ここ
で、欠陥箇所を含む糸部分が切除され、次いで糸継ぎさ
れる。ここであらためて巻取り動作が開始される。
【0013】ステップ22において、欠陥箇所が存在し
ないと判断されると、ステップ30に進み、洗糸装置4
がクラスター・モードであるかどうかがチェックされ
る。NOなら、糸1に欠陥は無く、ルーチンは点20に
戻る。ステップ30において洗糸装置4がクラスター・
モードであれば、クラスター・エンドが存在するかどう
かがチェックされる(ステップ32)。ここでも上記基
準が採用される。このチェックの後、洗糸装置4がもは
やクラスター・モードでないと判断されると(ステップ
34)、クラスター・エンドが検知されたということに
なる。こうして、糸からクラスターを除去することがで
きる(ステップ36)。この判断には、原理的にはステ
ップ28の場合と同様の手順が踏まれるが、クラスター
全体を切除できるだけの長さに亙って糸1が巻戻され
る。このため、制御装置6はそのつど、クラスター・ス
タートの位置を記憶する。
【0014】ステップ34において、洗糸装置4が依然
としてクラスター・モードであれば、ステップ38に進
み、存在する欠陥箇所クラスターの長さが所定の最大長
さ以上であるかどうかがチェックされる。この最大長さ
は、糸1を最大限巻戻しできる長さ(例えば、80メー
トル)によって与えられる。クラスターの長さがこの最
大長さを超えると、測定ヘッド5を通過したクラスター
部分が切除される(ステップ40)。これに加えて(ま
たはこれに代えて)オペレータが必要に応じてコップ2
を交換できるように、アラームを発し、場合によっては
プロセスを停止させることもできる。ステップ38にお
いて、クラスターの長さが最大長さを超えないと判断さ
れると、ルーチンは点20に戻る。
【0015】以上に述べた方法によって、欠陥箇所の集
団が存在する場合には、欠陥箇所ごとに個別に切除しな
くて済む。その場合には、集団が検知されなくなるまで
(または最大クラスター長さに達するまで)糸1が測定
ヘッド5を通過するに任せた後初めて、欠陥箇所のすべ
てを一括して切除する。これにより、作業が高速化さ
れ、糸継ぎ箇所の数が少なくなる。
【図面の簡単な説明】
【図1】図1は洗糸装置の1実施例を有する巻取り部の
構成を示す簡略図である。
【図2】図2は洗糸装置の作用状態を簡略に示す状態ダ
イヤグラムである。
【図3】図3は簡略化して示す洗糸アルゴリズムのフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
1・・・糸;2・・・コップ;3・・・クロスリール;
4・・・洗糸装置;5・・・測定ヘッド;6・・・制御
装置;7・・・切断−および糸継ぎ装置;

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 測定ヘッド(5)において少なくとも1
    つの糸パラメータを測定し、糸パラメータに基づいて、
    許容不能な欠陥箇所を検知し、欠陥箇所を糸(1)から
    切除するように構成された、糸(1)から欠陥箇所を除
    去する方法において、欠陥箇所の集団が検知されると、
    複数の欠陥箇所を一括して切除できるように、即時に欠
    陥箇所を1つずつ切除することを抑制することを特徴と
    する上記方法。
  2. 【請求項2】 複数の洗糸装置状態が存在し、第1洗糸
    装置状態においては欠陥箇所が即時切除され、第2洗糸
    装置状態においては個々の欠陥箇所の即時切除が抑制さ
    れ、欠陥箇所集団が検知されると、第1および第2洗糸
    装置状態間の移行が行われることを特徴とする請求項1
    に記載の方法。
  3. 【請求項3】 欠陥箇所集団の終わりが検知されると、
    第1および第2洗糸装置状態間の移行が行われることを
    特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 【請求項4】 単位長さ当りの欠陥箇所数が欠陥数限界
    を超えるか、または連続する欠陥箇所間の間隔が間隔限
    界を超えると、欠陥箇所の集団が検知されることを特徴
    とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法。
  5. 【請求項5】 欠陥箇所の集団が検知されると、欠陥箇
    所集団がもはや検知されなくなるか、または糸(1)の
    所定最大長さが測定ヘッド(5)を通過し終えるまで、
    切除が抑制されることを特徴とする請求項1〜4のいず
    れか1項に記載の方法。
  6. 【請求項6】 糸の所定最大長さが測定ヘッド(5)を
    通過し終えても、欠陥箇所の集団が終わりとはならない
    場合に、通過完了までの欠陥箇所集団が切除される、お
    よび/またはアラーム信号が発せられることを特徴とす
    る請求項5に記載の方法。
  7. 【請求項7】 糸(1)が測定ヘッド(5)を通過した
    後、巻き上げられ、欠陥箇所集団が終わると、集団に含
    まれるすべての欠陥箇所を切除できる長さだけリール
    (3)から糸(1)が巻戻されることを特徴とする請求
    項1〜6のいずれか1項に記載の方法。
  8. 【請求項8】 巻取りが単数または複数のコップ(2)
    からクロスリール(3)へ行われることを特徴とする請
    求項1〜7のいずれか1項に記載の方法。
  9. 【請求項9】 測定ヘッド(5)と、切断−および糸継
    ぎ装置(7)と制御装置(6)とを含み、制御装置
    (6)が請求項1〜8のいずれか1項に記載の方法を実
    施するように構成されていることを特徴とする洗糸装
    置。
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