JPH07102472A - 弾性繊維の糸斑測定方法およびその装置 - Google Patents

弾性繊維の糸斑測定方法およびその装置

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JPH07102472A
JPH07102472A JP22130093A JP22130093A JPH07102472A JP H07102472 A JPH07102472 A JP H07102472A JP 22130093 A JP22130093 A JP 22130093A JP 22130093 A JP22130093 A JP 22130093A JP H07102472 A JPH07102472 A JP H07102472A
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JP
Japan
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elastic fiber
yarn unevenness
elastic
fiber
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Pending
Application number
JP22130093A
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English (en)
Inventor
Tetsuro Furuya
哲朗 古谷
Yoshiyuki Katsuma
祥行 勝間
Tatsuo Shimura
龍夫 志村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toyobo Co Ltd
Original Assignee
Toyobo Co Ltd
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Publication date
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  • Yarns And Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 弾性繊維の糸斑の測定を、独立にあるいは連
続に、さらには実質的に同時に行う方法、およびその方
法を実現するための装置を提供することにある。 【構成】 弾性繊維を一定速度で送り出す解じょ域と、
2ケ所以上の連続する伸長域及び、該弾性繊維を一定速
度で引き取る巻取域からなる装置において、弾性的な伸
長を加えながら該弾性繊維を連続的に走行させ、検出器
を上記いずれかの伸長域に配し、該検出部からの測定信
号を1つの信号処理部において集積、制御および波形処
理することを特徴とする弾性繊維の糸斑測定方法および
その装置。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、大きな破断伸度を有す
る弾性繊維の繊維長方向の太さ、外径、弾性率等の糸斑
等を連続的に測定・解析する方法およびその装置に関す
る。
【0002】
【従来の技術】ポリエステル、ナイロンフィラメントを
はじめとする合成繊維の繊維長方向の糸斑測定方法は従
来公知の技術であり、走行糸弾性率測定装置、ウースタ
測定装置、あるいは外径測定装置として市販されてい
る。これら既存の糸斑評価装置は、テンサーを用いた張
力コントロールを行い、ニップローラあるいはセラミッ
ク製のガイドを介して検出部に糸条を供給し糸斑を検出
するが、ポリウレタン系繊維( スパンデックス) に代表
される弾性繊維の場合、低い弾性率による張力不足、繊
維間の膠着による高い解じょ抵抗、および接糸部品への
摩擦抵抗のため、前記の従来技術をそのまま用いただけ
では安定な解じょや、検出部への糸条の供給が不可能で
あり、糸斑の測定が行えない。
【0003】又、ウースタ測定において、電極に存在す
る糸条断面の異方性が誘電率の変化を誘発し、その結果
測定値の再現性不良、あるいは不適切な測定値をもたら
す原因となるため、既存のウースタ測定装置にはセラミ
ック製のガイドを有する加撚装置が設置されているが、
前述したように高い摩擦抵抗、低い張力のため弾性繊維
の測定には使用できない。
【0004】このようなことから、特開昭48−136
43に開示されているように、弾性繊維の糸斑に関する
情報を得るには、テンシロン測定機を用いた弾性率の糸
長方向の繰り返し測定、あるいはデニールの繰り返し測
定を行うという非効率的な作業を強いられるのが現状で
あった。
【0005】さらに、市販されている従来技術による糸
斑測定機器は、力学的、電気的あるいは、光学的原理に
基づくものであるが、それぞれの測定が独立した機台で
行われるため、個々の相関関係を把握することが非常に
困難であった。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、かかる
従来技術の欠点を克服し、弾性繊維の糸斑の測定を独立
的に、あるいは連続的に、さらには実質的に同時に行う
方法、およびその装置に関し鋭意研究を重ね本発明に至
った。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明は、弾性繊維の低
い張力、高い摩擦抵抗を考慮した上で繊維長方向の糸斑
を測定しようとするものであり、該弾性繊維を一定速度
で送り出す解じょ域と、2ケ所以上の連続する伸長域及
び、該弾性繊維を一定速度で引き取る巻取域からなる装
置において、弾性的な伸長を加えながら該弾性繊維を連
続的に走行させ、接触および/または非接触的な糸斑測
定が、独立的あるいは連続的、さらには実質的に同時に
行えるように検出器を上記いずれかの伸長域に配し、該
検出部からの測定信号を1つの信号処理部において集
積、制御および波形処理することを特徴とする弾性繊維
の糸斑測定方法およびその装置を用いることで解決され
る。
【0008】以下本発明を図に沿って詳細に説明する。
図1は本発明の弾性繊維用糸斑測定装置の一例を示す模
式図であるが、本発明はこれに限定されるものではな
い。弾性繊維(8)は、弾性繊維を送り出すローラ( R
1) と引き出すローラ( R2)で構成される解じょ域に
て解じょされる。又、必要に応じR1とR2の間に糸道
固定用のガイドを設けることも可能である。該解じょ域
において、弾性繊維は一定速度で送り出され、解じょ抵
抗よりわずかに大きい倍率で伸長される。
【0009】より具体的には、解じょに必要な伸長率は
2%以上であり、更に好ましくは5%以上50%以下で
ある。2%以下では解じょ変動が引き続く伸長域で糸斑
として検出される。一方、50%を越えると弾性繊維の
弾性変形域を越えた伸長率で測定を行うことになり、適
切な評価が行えない。一定速度で送り出す方法として
は、図1に示すような表面駆動式解じょ法、あるいは弾
性繊維チーズが回転する接触駆動式解じょ法等が用いら
れるが、これらに限定されるものではない。
【0010】解じょされた該弾性繊維は、解じょ域に引
き続いて構成される伸長域において弾性的な範囲で伸長
される。図1に示す装置において伸長域はR2−R3な
ど2個以上のローラで構成され、該伸長域における伸長
は、測定する弾性繊維の組成、デニールなどに依存する
が、測定弾性繊維を安定に走行させるため、5%以上の
伸長率が必要である。さらに好ましい範囲は50%以上
400%以下であるが、送り出しから巻取に至る全伸長
率が5%以上になるよう設定することが重要である。
【0011】糸斑の測定は、R2−R3−R4( ルート
1) あるいは、R2−R6−R7−R3−R4( ルート
2) で行われる。ルート1にて測定する場合、図中4で
示される光学的原理に基づく非接触的糸斑測定と、図中
5で示される力学的原理に基づく接触的糸斑測定の、独
立あるいは実質的な同時測定が可能となる。又、必要に
応じ図中3で示される非接触的ヒータによるオンライン
熱処理が可能となり、加熱下での糸斑測定が可能とな
る。
【0012】弾性繊維の糸径をルート2にて測定する場
合、図中1で示される電気的原理に基づく非接触的糸斑
測定と、光学的原理に基づく非接触的糸斑測定および、
力学的原理に基づく接触的糸斑測定を、独立にあるいは
連続に行うことができる。又、電気的原理に基づく非接
触的糸斑測定を行うに当たり、図中6で示される自己回
転可能なガイドを2個以上有する撚付与装置にて加撚す
る必要がある。
【0013】特にこれは、70d以下の測定において肝
要である。ポリウレタン系をはじめとする弾性繊維は、
弾性的な伸長を与えてもポリエステルフィラメント等に
比べ張力が低く、摩擦抵抗が高いため測定系の接糸部品
に糸がとられることが大きな問題となる。従って、検出
部に安定に弾性繊維を供給するには自己回転型のガイド
が必要となる。
【0014】このガイドは、2個以上の回転軸がモータ
に直結したベアリングから構成されるものが通常用いら
れるが、これに限定されるものではない。又、撚付与装
置の回転数は5t/m以上以上が好ましく、さらに好ま
しくは10t/m以上300t/m以下の撚を付与する
必要がある。
【0015】弾性繊維を加撚するための撚付与装置の一
例を図2に示すが、本特許はこれに限定されるものでは
ない。該撚付与装置は、2個以上の自己回転型ガイドを
直列に配し、これらを把持するフレームから構成され
る。この自己回転型ガイドは、回転軸をフレームに固定
したベアリングが通常用いられるが、これに限定される
ものではない。
【0016】糸斑測定が終了した弾性繊維は、R4−R
5を介して巻取られる。この際、ローラとして、ネルソ
ンタイオプあるいはニップタイプローラのいずれを用い
ても良い。又、該巻取域における伸長率は10%以下が
好ましく、更に好ましくは2%以上7%以下に設定する
必要がある。
【0017】接触的および非接触的糸斑検出機からの信
号測定は、1つの信号処理部(7)において総括制御さ
れる。この総括制御とは、測定条件の入力および測定結
果の解析、およびその出力を意味し、該信号処理部にお
いて接触および/または非接触的測定信号の統計処理、
自己および/または相互相関解析ならびに、周波数解析
が行える。
【実施例】本発明の糸斑測定方法および装置により測定
された、40デニールポリウレタンウレア弾性繊維の、
電気的原理に基づく糸斑の測定結果を図3に、周波数解
析結果を図4に示す。
【0018】
【発明の効果】本発明によれば、弾性繊維の力学的、電
気的および光学的原理に基づく糸斑測定を、独立にある
いは連続に、さらには実質的に同時に行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】図1は、本発明の一実施例を示すものである。
【図2】図2は、本発明の一実施例で用いる撚付与装置
を示すものである。
【図3】図3は、実施例における、電気的原理に基づく
糸斑の測定結果の一例を示すものである。
【図4】図4は、実施例における、周波数解析結果の一
例を示すものである。
【符号の説明】
1:電気的原理に基づく非接触的糸斑検出機 2:撚付与装置 3:非接触ヒータ 4:光学的原理に基づく非接触的糸斑検出機 5:走行張力検出機 6:ガイド 7:信号処理部 8:弾性繊維

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 弾性繊維の繊維長方向の糸斑等を連続的
    に測定する方法であり、該弾性繊維を一定速度で送り出
    す解じょ域と、2ケ所以上の連続する伸長域及び、該弾
    性繊維を一定速度で引き取る巻取域からなる装置を用
    い、弾性的な伸長を加えながら該弾性繊維を連続的に走
    行させ、接触および/または非接触的な糸斑測定が、独
    立的あるいは連続的、さらには実質的に同時に行えるよ
    うに検出器を上記いずれかの伸長域に配し、該検出部か
    らの測定信号を1つの信号処理部において集積、制御お
    よび波形処理することを特徴とする弾性繊維の糸斑測定
    方法。
  2. 【請求項2】 弾性繊維の繊維長方向の糸斑等を連続的
    に測定する装置であって、該弾性繊維を一定速度で送り
    出す解舒域と、2ヶ所以上の連続する該弾性繊維の伸長
    域、および該弾性繊維を一定速度で引きとる巻取域を少
    なくとも有し、接触およびまたは非接触域の糸斑等の測
    定のための検出器が伸長域に配され、検出器からの測定
    信号を集積、制御、波形処理しうる信号処理部を有する
    ことを特徴とする弾性繊維の糸斑等測定装置。
JP22130093A 1993-09-06 1993-09-06 弾性繊維の糸斑測定方法およびその装置 Pending JPH07102472A (ja)

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