JPH01282409A - 例えばカードスライバ等、紡績準備装置へ供給される繊維スライバの厚さに相当する測定量を検出する装置 - Google Patents

例えばカードスライバ等、紡績準備装置へ供給される繊維スライバの厚さに相当する測定量を検出する装置

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JPH01282409A
JPH01282409A JP1013321A JP1332189A JPH01282409A JP H01282409 A JPH01282409 A JP H01282409A JP 1013321 A JP1013321 A JP 1013321A JP 1332189 A JP1332189 A JP 1332189A JP H01282409 A JPH01282409 A JP H01282409A
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sliver
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fiber sliver
receiver
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Fritz Hoesel
ヘーゼル フリッツ
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Truetzschler GmbH and Co KG
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は例えばカードスライバ等、紡績準備装置へ供給
される繊維スライバの厚さに相当する測定量を検出する
装置に係り、さらに詳細には少なくとも1つの光送信器
と少なくとも1つの光受信器とからなり、両者の間を通
して繊維スライバが案内される光学装置を用いて、例え
ばカードスライバ等、紡績準備装置へ供給される繊維ス
ライバの厚さに相当する測定量を検出する装置に関する
ものである。
〔従来の技術〕
繊維産業の分野、特に紡績においてはカードスライバ、
線条スライバ等の厚さすなわち太さを検出して、得られ
た値を調節装置へ供給することが必要とされることが多
い。厚さを検出するために、種々の方法が知られている
(容量式、機械式、空気式及び音波を用いる方法)。
〔発明が解決しようとする課題〕
従来知られている方法には、使用方法が限定されてしま
うという欠点があった。公知のある装置においては、厚
さ(材料の断面)を測定するために光源(ストロボスコ
ープ管)と光受信器(フォトセル/フォトダイオード)
が使用されている。
この場合に繊維スライバは直径方向に対向している窓を
有する管を通過し、大きな強度を有するストロボスコー
プ管が管の内壁に接している繊維スライバ(一定の直径
の)に光パルスを透過させる。
繊維スライバはそれぞれ密度に従って異なった強さで透
過される。この場合に光線の一部は繊維によって吸収さ
れ、繊維に吸収されずに透過した光線が受信器で測定さ
れる。この装置はスライバの厚さを検出するのには適し
ていない、。というのは特に繊維スライバの場合には、
繊維スライバを通過する光によって誤った厚さく直径)
の測定が行われてしまうという危険があるからである。
他の欠点は、この装置は少なくとも部分的に色に敏感な
ので、色の違う繊維材料に関しては常に新しい平衡値及
び調節値を見いださなければならないということである
従って本発明の課題は、上記の欠点を除去し、とくに繊
維スライバの厚さの測定精度を向上させ、普遍的に使用
できかつ確実に駆動できる冒頭で述べた種類の装置を提
供することである。
〔課題を解決するための手段〕
上記の課題を解決するために本発明によれば、光学装置
に光受信器としての画像処理電荷結合(CCD)素子と
光送信器が設けられており、光受信器に光送信器が対向
している構成が採用されている。
本発明によれば繊維スライバは、光受信器としての少な
くとも1つのCCD素子と少なくとも1つの光送信器と
からなる光学装置を通して案内される。光送信器とCC
D素子は、それぞれ光送信器がCCD素子に対向するよ
うに配置されている。
CCD素子(電荷結合部材)は電荷結合された構成部材
である。この構成部材は集積回路を形成し、集積回路は
互いに分離され自由に移動可能な多数の電荷パケットが
アナログの転送レジスタ内で1つの記憶場所から他の記
憶場所へ転送されるのを可能にする。アナログの記憶場
所は転送レジスタの制御電極の下にポテンシャルの井戸
が形成されることによって発生する。転送電場に交互に
クロックパルスが印加されることによって、電荷パケッ
トがダブルクロックサイクル毎にそれぞれ1つの記憶場
所を移動する。電荷パケットのキャリアの数は光学的な
入力情報のそれぞれのサンプルに相当する。
光送信器はそれぞれ自らに対向している光受信器(CC
D素子)に光線を送出する。各光受信器(CCD素子)
には何千という個々の小さい受光素子が設けられている
。この受光素子は光を受信したときに、それぞれ1つが
電気信号を1つだけ出力する。駆動時にカードスライバ
等が光送信器と光受信器(CCD素子)を通過すると、
繊維スライバの陰になっていない受光素子だけが信号を
出力する。陰になっている受光素子の合計から直接繊維
スライバの厚さが検出される。このときに受光素子の寸
法及び受光素子間の距離は公知である。
所定の時間的なリズムで光受信器の照会が行われる場合
に、スライバが移動するときのこの照会周波数によって
2つの測定の間隔を決定することができる。例えば繊維
スライバの2.5m毎に新しい値が求められる。(スラ
イバ速度300m/分の場合)。照会周波数がスライバ
速度と同期している場合には、常に同じ間隔で(繊維ス
ライバの)測定を行うことができる。
本発明装置は、例えばスペクトログラムを調節するため
の、スライバの均一性(体積に関して)を測定するのに
適している。所定の繊維材料の繊維スライバが所定の体
積の場合に所定の重量を有し、3つの値の関係が互いに
固定しており、かつ線形であると仮定すると、適当に調
節を行えば(校正、調整)体積から直接重量を推定する
ことができる(同一の材料の場合)。それによって本発
明装置はスライバ重量を測定することができる。
本発明の他の利点は、測定結果が速度に関係ないこと、
(装置には可動部分が設けられていないので)保守が不
要、すなわち寿命が長いこと、及びシステム特有の過渡
特性を持たないことである。
さらに、スライバ厚さに関係する測定機構を必要としな
い(全での厚さに関して1つでよい)。
本発明装置においては、多数の受光素子(例えば204
8)が使用される。多数の受光素子を有する光送信器の
種類と配置及び数を選択することによって、繊維スライ
バの正確な「コピー」を得ることができ、それによって
測定精度を向上させることができる。
請求項第2項から第22項には本発明の他の好ましい実
施例が記載されている。
光送信器は光源によって照射される。しかし光源を光送
信器とすることも可能である。光源としては好ましくは
光ダイオードが使用される。
好ましくは光源は照会のクロックでオンオフ制御される
。光源が所定のリズムでオンオフ制御され、「オンモー
ド」の間だけ受信器の照会が行われることによって(プ
ラス駆動)、外光によって測定結果に影響が出ることを
防止することができる。好ましくは赤外線によって作業
が行われる。
より正確に測定を行うために、任意の数の光受信器(C
CD素子)と光送信器ないし光源を使用して、例えば円
形あるいは所定角度で多角形状に配置することができる
。光受信器と光源の前段に好ましくは例えばレンズなど
光線を平行化しあるいは光線を集束する光学装置を使用
することができる。互いに影響し合うのを防止するため
に、好ましくはそれぞれ90°変位した光受信器と光送
信器ないし光源を互いに前後して配置することができる
本発明には測定量を検出する装置を調節(校正、調整)
する方法も含まれており、この方法においてはそれぞれ
所定長さと所定の厚さを有する繊維スライバが測定装置
(光学装置)を通過し、平均の厚さないし平均の体積が
検出され、所定量の繊維スライバが計られ、それによっ
て単位長さ毎のスライバ重量が検出され、対の値(体積
と単位長さ毎のスライバ重量)が調節カーブとして測定
装置へ入力される。
本発明装置の調節は、この方法によれば簡単で問題なく
行うことができる。所定厚さを有する所定量の繊維スラ
イバが光学装置を通過し、この光学装置が平均体積(厚
さ)を自動的に検出する。
次に、その長さがわかっている同一のスライバが計られ
、メートル毎のスライバ重量が求められる。
そしてこの値が光学的な測定装置へ報告される。
次に同一の工程が他のスライバ厚さについて繰り返され
る。
対の値(スライバ重量と平均体積)を用いて、所定のl
l1P4材料の調節カーブが得られる。この調節カーブ
は、それぞれ処理しようとする繊維材料について1回だ
け行い、記憶すればいいので、繰り返しの場合には調節
は必要でない。調節工程は1つの繊維材料について1回
だけ行えばよい。調節時に処理された以外のスライバ重
量は、調節カーブによって直接調節し、かつ製造するこ
とができる。
〔実施例〕
以下、図面に示す実施例を用いて本発明の詳細な説明す
る。
第1図では、例えばツリュツラー社のエグザクタカード
OK 740などの公知のカードで、フィードローラ1
、フィードテーブル2、テーカインローラ4、ドラム4
、ドツファ−5、ストリップローラ6、絞りローラ7.
8、フリース案内部材9、トランペット10、カレンダ
ーローラ11,12及ヒ回転式フラット13が設けられ
ている。フィードローラ1には繊維材料が繊維塊フリー
スFの形状で供給され、カレンダーローラ11,12か
ら繊維スライバB(カードスライバ)が排出される。カ
レンダーローラ11,12の後段には、光送信器15と
この光送信器に対向する光受信器16からなる光学装置
14が配置されている。光受信器16は画像を処理する
電荷結合のCCD素子であって、この光受信器16は光
送信器15と対向している。
光受信器16には、並べて配置された多数の受光素子1
6’ 、 16”・・・16″が設けられている(第3
図参照)。光受信器160幅は繊維スライバBの直径d
よりも大きい。繊維スライバBと光受信器16の間及び
繊維スライバBと光送信器15との間にはそれぞれ空隙
が設けられている。
CCD素子は例えばCCDラインセンサ等の画像処理C
CDであって、このCCDにおいてはすべてのフォト素
子は幾何学的に正確に行に整合されている。例えば1行
のセンサには3456の画素ないしフォト素子が設けら
れている。
光受信器16a、16bとしてのCCDは例えば200
0の個々の小さな受光素子16’  、 16”・・・
16″から構成されるので、CCD素子によって決定さ
れる照会リズムが自動的に発生する。なお、前記受光素
子のすべてが順番に照会されなければならず、かつ厚さ
の結果に関して受光素子の合計が参照される。
第2a図によれば繊維スライバBは、92″変位したC
CDCD借受信器15a6bと90″変位した2つの光
送信器15a・15b(それぞれ光源15a′15b′
を有する)によって形成されるリングを通って案内され
る。光送信器15a、15bないし光源15a’ 、1
5b’ と光受信器16a、16bは、それぞれ光送信
器15a、15bが光受信器16a、16bに対向する
ように配置されている。CCDCD借受信器16a6b
は電子処理装置(第6図参照)と接続されている。
第2b図には、光送信器15a、15bがそれぞれ対向
している光受信器16a、16bへどのように光線を送
出するかということが矢印で示されている。
各光受信器16a、16bには数千の個々の小さい受光
素子16’  、 16”・・・16″が設けられてい
る(第3図を参照)。光を受信すると、それぞれ1つの
受光素子が1つの信号を出力する。光送信器15a・1
5bと光受信器16a、16bの間に繊維スライバBが
存在すると、繊維スライバBの陰16*ないし16**
にならない受光素子だけが電気信号を出力する。陰16
*ないし16**にある受光素子16’  、 16’
″・・・16″の合計から直接繊維スライバBの厚さ(
ないし直径)が導き出される。
2方向、すなわち2つの光受信器16a、16bの方向
に測定が行われることによって、例えば長円形や他の断
面など円形からのずれを測定することができるという効
果が得られる。それぞれ個々の小さい受光素子16’ 
、 16” ・16”は約1/ 100+nm感光面積
を有する。すなわち、1/ 100+nmより厚い個々
の繊維をも検出することができる。スライバの厚さを検
出するために、照射されないすべての受光素子16’ 
 、 16”・・・16″が加算されるので、縁繊維(
Ia維スライバの縁にある繊維)も−緒に計数される。
この工程はすべての繊維スライバにおいてスライバ厚に
関係なく同じであるので、繊維スライバの縁が鋭くない
ことは問題にならない。
個々の受光素子16′ ・16″・・・16″の解像度
を高くすることによって本発明装置によれば、繊維スラ
イバBのディジタル画像を忠実に再現し、評価すること
ができる。多数の測定を行うことによって、通過する繊
維スライバBのほぼ完全な「フィルム」が得られる。
2つの光受信器16a、16bは並列に作動する。
光受信器として使用するCCD素子の最大の照会周波数
を利用すると、通過する繊維スライバBの約2.5 m
m毎に厚さの値を得ることができる(生産速度300m
/分の場合)。
第4図によれば光源15′の後段に光学レンズ17が接
続されており、光受信器16の前には例えばビデオカメ
ラ等の光学レンズ18が接続されている。互いに対向す
るレンズ17と18の間にはそれぞれから間隔をあけて
繊維スライバBが存在している。
第5図に示すものは、光源15′と2つの光受信器16
aと16bを有する装置である。光源15′の後段に配
置されたレンズ17a、17bとそれぞれに設けられた
光受信器16aないし16bの間には、それぞれ例えば
ミラー等の反射部材19ないし20が設けられている。
繊維スライバBはやや長円形の断面を有する。
第6図によれば、光受信器16a、16bの後段に、例
えばメンヒエングラートバッハのツリ二ッラー社のマイ
クロコンピュータ、モデルTMS等の処理装置21が接
続されて詣り、この処理装置は例えばエグザクタカード
等のカード機の処理装置などの電子制御装置22と接続
されている(第1図を参照)。この制御装置22には入
出カニニット23が接続されている。制御装置22は、
例えばフィードローラl (第1図を参照)を駆動する
制御可能な駆動モータ24などの調節装置24と接続さ
れている。
第7図には、2つの値(スライバ重量と平均スライバ体
積)から得られた調節カーブが示されている。
光学装置14の前後にそれぞれ繊維スライバBを案内す
る(スライバの走行安定性を保つ)ローラが設けられて
いると効果的である。
また、好ましくは光送信器15.15a、15b及び(
あるいは)光受信器16,16a 、 16bを測定場
所に直接取り付けなくてすむように、導波管(光ケーブ
ル)が使用され、それによってスペースを省くという効
果が得られる。
【図面の簡単な説明】
第1図はカードに設けられた本発明装置を示す側面図、
第2a図はそれぞれ互いに90°変位して配置された2
つの光送信器と2つの光受信器とを有する本発明装置を
示す説明図、第2b図は光線のガイド手段を有する第2
図に示す装置の説明図、第3図は多数の受光素子を有す
る光受信器(CCD素子)を示す説明図、第4図は2つ
のレンズを有する装置を示す説明図、第5図は光源と2
つの光受信器を有する装置を示す説明図、第6図は光受
信器と処理装置と制御装置と調節部材を有する概略ブロ
ック図、第7図はスライバ体積とスライバ重量の調節カ
ーブを示す線図である。 14・・・光学装置、

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、少なくとも1つの光送信器と少なくとも1つの光受
    信器とからなり、両者の間を通して繊維スライバが案内
    される光学装置を用いて、例えばカードスライバ等、紡
    績準備装置へ供給される繊維スライバの厚さに相当する
    測定量を検出する装置において、 光学装置(14)に光受信器(16、16a、16b)
    としての画像処理電荷結合(CCD)素子と光送信器(
    15、15a、15b)が設けられており、光受信器(
    16、16a、16b)に光送信器(15、15a、1
    5b)が対向していることを特徴とする例えばカードス
    ライバ等、紡績準備装置へ供給される繊維スライバの厚
    さに相当する測定量を検出する装置。 2、光学装置(14)が、光受信器(16、16a、1
    6b)として互いに所定角度(α)変位して配置された
    少なくとも2つの画像処理電荷結合(CCD)素子と少
    なくとも2つの光送信器(15、15a、15b)とか
    らなり、各光受信器(16、16a、16b)にそれぞ
    れ光送信器(15、15a、15b)が対向しているこ
    とを特徴とする請求項第1項に記載の装置。 3、光学装置(14)が、光受信器(16、16a、1
    6b)として互いに90°変位して配置された2つのC
    CD素子と、互いに90°変位して配置された2つの光
    送信器(15、15a、15b)とからなることを特徴
    とする請求項第1項あるいは第2項に記載の装置。 4、光受信器(16、16a、16b)の幅が繊維スラ
    イバ(B)の直径(d)よりも大きいことを特徴とする
    請求項第1項から第3項のいずれか1項に記載の装置。 5、繊維スライバ(B)と光受信器(16、16a、1
    6b)との間、又は繊維スライバ(B)と光送信器(1
    5、15a、15b)との間にそれぞれ間隔があること
    を特徴とする請求項第1項から第4項のいずれか1項に
    記載の装置。 6、各光送信器(15、15a、15b)に光源(15
    ′、15a′、15b′)が設けられていることを特徴
    とする請求項第1項から第4項のいずれか1項に記載の
    装置。 7、複数の光送信器(15、15a、15b)用の光源
    (15′、15a′、15b′)が設けられていること
    を特徴とする請求項第1項から第5項のいずれか1項に
    記載の装置。 8、光源(15′、15a′、15b′)が光ダイオー
    ドであることを特徴とする請求項第1項から第7項に記
    載の装置。 9、赤外線送受信装置(14)が設けられていることを
    特徴とする請求項第1項から第8項に記載の装置。 10、光受信器(16、16a、16b)が円形あるい
    は多角形状に配置されていることを特徴とする請求項第
    1項から第9項のいずれか1項に記載の装置。 11、光源(15′、15a′、15b′)の後段に例
    えばレンズ(17、17a、17b)など光線を平行化
    する装置が接続されていることを特徴とする請求項第1
    項から第10項のいずれか1項に記載の装置。 12、光受信器(16、16a、16b)の後段に、例
    えばレンズ(18)など光線を集束する装置が接続され
    ていることを特徴とする請求項第1項から第11項に記
    載の装置。13、光源(15′、15a′、15b′)
    と光受信器(16、16a、16b)との間に少なくと
    も1つの反射装置(19、20)が配置されていること
    を特徴とする請求項第1項から第12項までのいずれか
    1項に記載の装置。 14、それぞれ対向している光送信器(15、15a、
    15b)と光受信器(16、16a、16b)が作業方
    向に前後して配置されていることを特徴とする請求項第
    1項から第13項に記載の装置。 15、光送信器(16、16a、16b)が、電気信号
    を発信する多数の感光素子(16′、16″・・・16
    ^n)からなることを特徴とする請求項第1項から第1
    4項のいずれか1項に記載の装置。 16、光受信器(16、16a、16b)が電気処理装
    置(21)に接続されていることを特徴とする請求項第
    1項から第15項のいずれか1項に記載の装置。 17、処理装置(21)が電子調節及び制御装置(22
    )に接続されており、前記電子調節及び制御装置は繊維
    スライバ(B)の厚さを変化させる調節部材(24、1
    )と接続されていることを特徴とする請求項第1項から
    第16項のいずれか1項に記載の装置。 18、調節及び制御装置(22)に入出力装置(23)
    が接続されていることを特徴とする請求項第1項から第
    17項のいずれか1項に記載の装置。 19、請求項第1項から第18項のいずれか1項に記載
    の測定量を検出する装置を駆動する方法において、光送
    信器が所定のクロックで照会されることを特徴とする測
    定量を検出する装置を駆動する方法。 20、前記照会のクロックが繊維スライバ(B)の速度
    と同期していることを特徴とする請求項第19項に記載
    の方法。 21、光源が照会のクロックでオンオフ制御されること
    を特徴とする請求項第19項あるいは第20項に記載の
    方法。 22、請求項第1項から第22項に記載の測定量を検出
    する装置を調節(校正、調整)する方法において、それ
    ぞれ繊維スライバ(B)が所定の長さと所定の厚さで測
    定装置(光学装置)を通過し、平均の厚さないし平均の
    体積が求められ、所定量の繊維スライバが計られて、単
    位長さ当りのスライバ重量が求められ、かつ対の値(平
    均の体積と単位長さ当りのスライバ重量)が調節カーブ
    として測定装置へ入力されることを特徴とする測定量を
    検出する装置を調節する方法。
JP1013321A 1988-02-05 1989-01-24 例えばカードスライバ等、紡績準備装置へ供給される繊維スライバの厚さに相当する測定量を検出する装置 Pending JPH01282409A (ja)

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