WO2015181599A1 - Changierelement für eine spinnmaschine sowie damit ausgestattete spinnmashine - Google Patents

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traversing element
spinning machine
support arm
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PCT/IB2015/000660
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Jiri STECH
Petr Haska
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Maschinenfabrik Rieter AG
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    • D01H1/115Spinning by false-twisting using pneumatic means

Definitions

  • the present invention relates to a traversing element for a spinning machine, which serves for the production of roving, wherein the traversing element comprises a guide portion, by means of which the roving in the region of a surface of a sleeve or a roving bobbin is feasible, and wherein the traversing element comprises a support portion, over which it is connectable to a carrier of the spinning machine.
  • a spinning machine is proposed with at least one spinneret, by means of which a roving is produced from a fiber strand supplied to the spinneret, the spinning machine having a winding device for winding up the roving produced by the spinneret.
  • Generic traversing elements are known in connection with spinning machines and serve to guide the roving produced by the corresponding spinning station during winding onto a sleeve.
  • the respective traversing element is in this case in principle moved back and forth on a path running parallel to the axis of rotation of the sleeve between two end points, so that the roving finally reaches the sleeve in the form of superimposed roving layers and the desired roving bobbin is formed (under the term "roving bobbin").
  • roving bobbin is to be understood in the context of the invention, a sleeve with roving wound on it).
  • Conventional traversing elements consist primarily of metal elements, which are heated by contact with the passing past the corresponding guide portion of the traversing element roving frictionally, which can lead to a negative effect on the roving properties.
  • Object of the present invention is therefore to propose a traversing element and a spinning machine equipped with it, which counteract this problem.
  • the roving produced by the spinning machine or guided by the traversing element is fundamentally a fiber composite, which is characterized in that an external part of the fibers (so-called binding fibers) is an inner, preferably untwisted Part of the fibers, wrapped around to give the roving the desired strength.
  • the roving has a relatively small proportion of Umwindemaschinen, the Umwindemaschinen are relatively loosely wrapped around the inner (preferably untwisted) core, so that the roving remains delayable. This is crucial if the produced roving on a subsequent textile machine (for example, a ring spinning machine) is to be distorted again with the help of a drafting system or must, in order to be further processed into a weave yarn.
  • the traversing element is characterized in that it has at least one outwardly closed cavity, which is partially filled with a liquid, wherein heat in the region of the guide portion by friction between the guide portion and the operation of the traversing element of the guide portion led roving arises, is absorbed by the liquid.
  • the heat does not build up in the area of the guide section. Rather, it is absorbed by the liquid and can eventually be removed to a location and discharged to the ambient air, which is not directly in contact with the roving.
  • the liquid may be various substances, such as water or ammonia.
  • the cavity should be only partially filled with the liquid to allow evaporation of the liquid in the area in which the heat is to be dissipated (preferably so in the region of the guide section or other standing in contact with the roving areas of the traversing element) ,
  • the liquid If the liquid is now heated by the heat absorbed, it begins to evaporate. Due to the resulting local pressure increase within the cavity the steam flows in a direction away from the heat source. As soon as the liquid vapor finally reaches a region of the cavity which is sufficiently spaced from the heat source, condensation of the vapor and the desired heat release into the ambient air occur. The liquid resulting from the condensation finally returns to the area of the heat source (ie the areas of the traversing element heated by friction with the roving), where it can absorb heat again, the return being by gravity (here we call it a "thermosyphon"). ) or by capillary forces ("heat pipe”) can take place (both variants can be realized within the scope of the invention).
  • the cavity should otherwise be elongate, so that the area in which the evaporation of the liquid takes place is sufficiently spaced from the area in which the vaporized liquid condenses again.
  • the cavity has a length which is between 10 cm and 40 cm.
  • the width i.e., the transverse dimension of the elongated cavity perpendicular to the longitudinal extent
  • the cavity has a cylindrical basic shape.
  • the support portion is formed as an elongated support arm.
  • the support section serves primarily to fasten the guide section, which may, for example, have an at least partially planar surface over which it is in contact with the roving.
  • the carrier portion of the bearing of the traversing element on a corresponding carrier of the spinning machine, wherein the carrier may be present, for example in the form of a trailing element fixing the holding element, which by means of a drive along a guide between two end points (preferably linear) back and forth, so that the carrier and the traversing element in the operation of the spinning machine to perform the desired traversing movement to guide the roving in the above manner when winding on a sleeve.
  • the cavity is at least partially disposed in the interior of the support arm.
  • the support arm itself could preferably form elongated cavity for the liquid.
  • the cavity containing the liquid at least partially extends within the support arm, so that not only the guide portion (which is preferably in the region of an end face of the support arm) can be cooled by the liquid. Rather, it is possible by the said formation of the cavity that the liquid contained therein also absorbs heat in a region which adjoins the guide portion in the longitudinal direction.
  • Support arm received heat absorbed by the liquid and thus be led away from the roving.
  • the cavity is at least partially closed by a guiding element having the guide portion, so that the guide element forms a part of the cavity bounding wall.
  • the liquid gets particularly close to the guide section, so that a particularly efficient heat removal is made possible.
  • the cavity is enclosed, at least for the most part, preferably completely, by a tube wall of a heat pipe, wherein the heat pipe is arranged at least partially in the interior of the support arm and consists for example of metal.
  • the preferably elongated heat pipe and the support arm extend at least partially concentric with one another.
  • the wall thickness of the pipe wall of the heat pipe and / or the wall of the support arm surrounding the heat pipe should be less than 5 mm, preferably less than 3 mm in order to allow sufficient heat transfer from the outside of the support arm into the liquid.
  • a thermal compound is arranged to further improve the heat transfer from the pipe wall of the heat pipe to the wall of the support arm.
  • the heat pipe is in heat-conducting connection with the guide element, in particular in direct contact.
  • the heat arising in the region of the guide element as a result of the contact with the roving leading to it can therefore be absorbed by the liquid in a particularly efficient manner and removed accordingly.
  • the support arm has at least one end opening through which the heat pipe extends to the outside of the support arm.
  • the heat pipe can be directly cooled by the ambient air in the region located outside the support arm in order to effect the necessary condensation of the liquid vaporized by the heat absorption in the region of the guide element. It is also conceivable to couple the region of the heat pipe lying outside the support arm with a cooling element which will be described in more detail in order to further improve the cooling of the evaporated liquid in this area.
  • the heat pipe is detachably connected to the support arm.
  • the heat pipe which preferably has an elongated basic shape, can be detachably inserted into the support arm (for example, through the above-mentioned opening of the support arm and from a side facing away from the guide element).
  • the traversing element has a cooling element, wherein the cooling element preferably comprises one or more cooling fins, and wherein the cooling element is in heat-conducting connection with the guide portion.
  • the cooling fins could, for example, be disc-shaped and be aligned concentrically to each other or to a longitudinal axis of the traversing element or its support arm.
  • the cooling element should be arranged in the region of an end portion of the traversing element facing away from the guide section.
  • the support arm extends in this case between the cooling element and the guide element.
  • the support arm between the cooling element and guide portion during operation of the traversing element having spinning machine one or more times, as described above, entwined by the roving so can be done by said mutual arrangement of the individual sections a particularly efficient heat dissipation.
  • this ensures that the fluid present in the interior of the traversing element not only effects cooling of the guide element but also cooling of the area of the support arm which is looped around by the roving.
  • the temperature of all of the roving coming into contact portions of the traversing element is thereby kept at a relatively low level, so that a negative effect on the roving properties can be prevented.
  • cooling elements in particular one or more of said cooling fins
  • the cooling element (s) should preferably be placed in a region facing away from the guide section.
  • the cooling elements could project rib-shaped (in particular fan-shaped) from the rear side of the guide element facing away from the guide section to the outside.
  • the cooling element at least partially surrounds the heat pipe.
  • the heat from the inside of the heat pipe can be delivered in this case over a particularly large area to the cooling element, so that the evaporated liquid can be reliably condensed to heat again in the region of the guide portion or between the guide portion and the cooling element region of the traversing element to be able to record.
  • the cooling element is directly connected to the heat pipe in order to ensure a good heat transfer between the heat pipe and the cooling element.
  • the heat pipe can be placed in the end region of the traversing element facing away from the guide section and surround the heat pipe on the circumference and possibly also on the front side.
  • the above-mentioned conductive paste (at least in sections) is mounted in order to further improve the heat transfer.
  • the support arm preferably has a holding section in its end region facing away from the guide section, onto which the cooling element is plugged or with which it is otherwise connected by positive and / or non-positive connection.
  • the spinning machine comprises at least one spinneret, by means of which a roving can be produced from a fiber structure supplied to the spinneret, and a spooling device for winding up the roving produced by the spinneret.
  • the spinning machine is preferably an air-spinning machine.
  • the basic principle with such spinning machines is to guide a fiber strand through a spinneret, in which a vortex air flow is generated. This finally causes a part of the outer fibers of the fiber composite supplied is looped as a so-called Umwindemaschinen to the centrally extending fiber strand, which in turn consists of substantially parallel core fibers.
  • the spinning machine according to the invention is characterized in that the winding device comprises a movably mounted traversing element, by means of which the roving is iridescent, while it is wound on a sleeve during operation of the spinning machine with the aid of the winding device.
  • the traversing element is also formed according to the preceding or following description, wherein the described features can be implemented individually or in any combination, provided that no contradiction arises and as long as the traversing element comprises at least one cavity closed to the outside, which is partially filled with a liquid , wherein heat, which arises in the region of the guide section already described by friction between the guide portion and the guided during operation of the traversing element by the guide portion roving, from the liquid is receivable.
  • the winding device at least one, with the help of a Drive (for example, an electric motor) about a (preferably vertical) axis of rotation displaceable in a rotational movement, sleeve holder for fixing a sleeve, wherein the sleeve holder may comprise, for example, a clamping arrangement, by means of which the sleeve in the region of one or both end sides clamped is.
  • a Drive for example, an electric motor
  • the sleeve holder may comprise, for example, a clamping arrangement, by means of which the sleeve in the region of one or both end sides clamped is.
  • the smallest distance between the cooling element and said axis of rotation should be at most 40 cm, preferably at most 30 cm, particularly preferably at most 20 cm.
  • the air flow which arises when turning the ruffled with roving sleeve, enters the region of the cooling element and in this case an active cooling of the same causes.
  • the vaporized liquid located in the interior of the heat pipe can thereby be cooled and condensed particularly rapidly, so that the cooling of the sections of the traversing element coming into contact with the roving can also be carried out particularly efficiently.
  • FIG. 1 shows a side view of an air-spinning machine
  • FIG. 2 shows a top view of a traversing element according to the invention
  • FIG. 3 shows a side view of a traversing element according to the invention
  • Figure 4 is a partially sectioned plan view of the traversing element shown in Figure 3.
  • FIG. 5 shows a detail of the illustration shown in FIG.
  • Figure 1 shows a schematic view of a section of a spinning machine 26 according to the invention, which serves to produce a roving 3.
  • the spinning machine 26 shown is designed as an air spinning machine and comprises preferably a drafting system 25 with a plurality of corresponding drafting rollers 24, which is supplied with a fiber structure 16, for example in the form of a relined conveyor belt (only one of the six drafting rollers shown 24 is provided for clarity with a reference numeral). Furthermore, the spinning machine 26 shown in principle comprises a spaced from the drafting 25 spinneret 15 with an internal, known from the prior art and therefore not shown, swirl chamber, in which the fiber structure 16 or at least a portion of the fibers of the fiber composite 16 by means of a Vortex air flow is provided with a rotation.
  • the spinning machine 26 preferably comprises a trigger unit in the form of a pair of take-off rollers 23 and a winding unit 7 downstream of the trigger unit for the roving 3.
  • the winding device 7 comprises a sleeve holder 21 for fixing a sleeve 4 and a drive 20, with the help of the sleeve holder 21 and thus also, the corresponding fixed sleeve 4 is rotatable about a rotation axis 22 in order to wind the supplied from the spinneret 15 roving 3 on the sleeve 4.
  • the winding device 17 comprises a traversing device 32 with a double arrow in the direction of the double arrow shown in FIG. 1 and with the aid of a drive (not shown).
  • the traversing element 1 serves during the winding process of the iridescent guidance of the roving 3 and has a Guide element 11, via which it is in contact with the roving 3.
  • the spinning machine 26 operates according to a special air spinning process.
  • the fiber structure 16 is guided in a transport direction T via an inlet opening, not shown, into the swirl chamber (not shown and located inside) of the spinneret 15. There he receives a rotation, d. H.
  • At least a part of the fibers of the fiber composite 16 is detected by an air flow, which is generated by appropriately placed air nozzles.
  • Some of the fibers are hereby pulled out of the fiber structure 16 at least a little bit and wound around the tip of a yarn formation element (not shown) projecting into the vortex chamber.
  • the roving 3 has by the only partial rotation of the fibers (residual) delaying ability, which is essential for the further processing of the roving in a subsequent spinning machine 26, such as a ring spinning machine.
  • FIG. 2 now shows an inventive traversing element 1 in a plan view.
  • the traversing element 1 comprises a guide element 11 with a guide section 2, wherein the guide section 2 is in contact with the roving 3 and guides it.
  • the guide element 11 is in this case at the beginning of the winding operation on the surface of the sleeve 4 or after a certain winding time at the outermost roving of the roving 5 formed by the winding.
  • the traversing element 1 comprises a support portion 6, which is preferably in the form of the elongated support arm 10 shown and to which the guide element 11 is attached.
  • the support portion 6 serves, as shown in Figures 3 to 5, the attachment to a support 7 of the spinning machine 26, which in turn is movable via a drive, not shown in the indicated by the double arrow in Figure 1 traversing.
  • Figure 2 shows that it is in principle advantageous if the roving 3 is not only in the region of the guide section 2 with the traversing element 1 in contact. Rather, it is generally desired that the roving 3 once or more wraps around the support section 6.
  • the roving 3 is hereby braked by frictional forces occurring, so that it can finally be wound onto the sleeve 4 with a certain tensile stress.
  • the traversing element 1 preferably in the interior, comprises a cavity 8 which is partially filled with a liquid 9.
  • the cavity 8 extends from the guide member 11 into the region of a heat sink.
  • the evaporated liquid 9 withdraws the In this case, said areas of the traversing element 1 heat and cools them in return.
  • the cavity 8 preferably in an end region of the traversing element 1 facing away from the guide section 2, is surrounded by a cooling element 18.
  • the cooling element 18, which preferably has a plurality of cooling fins 19, removes heat from the evaporated liquid 9 and thus causes a condensation of the liquid vapor.
  • the condensed liquid 9 finally returns to the region of the guide element 11 or the region of the support arm 10 which is looped around by the roving 3, where it in turn causes cooling of the said sections.
  • FIGS. 3 side view
  • 4 partial sectional plan view
  • 5 detail of the view according to FIG. 4.
  • said cavity 8, in which the liquid 9 is located is formed by a separate heat pipe 13 which is closed on all sides, which can be detached, for example, via the opening 14 shown in FIG the support arm 10 can be inserted (in Figure 4 was not graphically between the liquid 9 and the resulting heat absorption liquid steam differences; Of course, part of the liquid 9 is present during operation of the spinning machine 26 as liquid vapor, which condenses again in the region of the cooling element 18).
  • the tube wall 12 of the heat pipe 13 can rest either directly on the inside of the guide element 11 and / or the support arm 10 from the inside.
  • a thermal compound 30 is disposed between the pipe wall 12 and the adjacent sections of the traversing element 1, which favors the desired heat transfer.
  • the cooling element 18 preferably comprises a multiplicity of the said cooling ribs 19, which in turn are connected to a common cooling rib support 31. This can finally be connected directly to the heat pipe 13 or to the support arm 10.
  • FIGS. 2 to 5 show that the traversing element 1 can have a preferably hook-shaped gripper 27, via whose position the number of wraps of the roving 3 around the carrier section 6 can be influenced.
  • the gripper 27 is preferably mounted on a carrier section 6 mounted on the rotatable and relative to this gripper carrier 29.
  • the gripper carrier 29 may also be connected to a gear 28 and surrounded by this, which in turn can be rotated via a not shown corresponding drive gear or a drive rack in rotation to the number of wraps and thus acting on the roving 3 braking force change.
  • the gripper carrier 29 and the gear 28 need not necessarily be present, reference being made in this regard to FIG.
  • the cooling element 18 should be located in the vicinity of the sleeve 4. If the smallest distance D indicated in FIG. 2 lies between the axis of rotation 22 of the sleeve holder 21 and the cooling element 18 in the range mentioned in the above description, the air flow generated when the sleeve 4 is rotated causes active cooling of the cooling element 18 and thus a particularly efficient condensation in this area inside the traversing element 1 incoming evaporated liquid 9th

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Changierelement (1) für eine Spinnmaschine (26), wobei das Changierelement (1) einen Führungsabschnitt (2) umfasst, mit dessen Hilfe ein Vorgarn (3) im Bereich einer Oberfläche einer Hülse (4) bzw. einer Vorgarnspule (5) führbar ist, und wobei das Changierelemeht (1) einen Trägerabschnitt (6) umfasst, über den es mit einem Träger (7) einer Spinnmaschine (26) verbindbar ist. Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass das Changierelement (1) zumindest einen nach außen hin abgeschlossenen Hohlraum (8) umfasst, der teilweise mit einer Flüssigkeit (9) gefüllt ist, wo- bei Wärme, die im Bereich des Führungsabschnitts (2) durch Reibung zwischen dem Führungsabschnitt (2) und des im Betrieb des Changierelements (1) von dem Führungsabschnitt (2) geführten Vorgarns (3) entsteht, von der Flüssigkeit (9) aufnehmbar ist. Darüber hinaus wird eine Spinnmaschine (26) mit einem entsprechenden Changierelement (2) vorgeschlagen.

Description

Changierelement für eine Spinnmaschine sowie damit ausgestattete
Spinnmaschine
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Changierelement für eine Spinnmaschine, die der Herstellung von Vorgarn dient, wobei das Changierelement einen Führungsabschnitt umfasst, mit dessen Hilfe das Vorgarn im Bereich einer Oberfläche einer Hülse bzw. einer Vorgarnspule führbar ist, und wobei das Changierelement einen Trägerabschnitt umfasst, über den es mit einem Träger der Spinnmaschine verbindbar ist. Ferner wird eine Spinnmaschine mit wenigstens einer Spinndüse vorgeschlagen, mit deren Hilfe aus einem der Spinndüse zugeführten Faserverband ein Vorgarn herstellbar ist, wobei die Spinnmaschine eine Spulvorrichtung zum Aufspulen des von der Spinndüse hergestellten Vorgarns aufweist.
Gattungsgemäße Changierelemente sind im Zusammenhang mit Spinnmaschinen bekannt und dienen der Führung des von der entsprechenden Spinnstelle produzierten Vorgarns während des Aufspulens auf eine Hülse. Das jeweilige Changierelement wird hierbei prinzipiell auf einer parallel zur Drehachse der Hülse verlaufenden Bahn zwischen zwei Endpunkten hin und her bewegt, so dass das Vorgarn schließlich in Form von übereinander liegenden Vorgarnlagen auf die Hülse gelangt und die gewünschte Vorgarnspule entsteht (unter dem Begriff„Vorgarnspule" ist im Rahmen der Erfindung eine Hülse mit darauf aufgespultem Vorgarn zu verstehen).
Herkömmliche Changierelemente bestehen dabei vorrangig aus Metallelementen, die sich durch den Kontakt mit dem sich an dem entsprechenden Führungsabschnitt des Changierelements vorbeibewegenden Vorgarn reibungsbedingt erhitzt, wodurch es zu einer negativen Beeinflussung der Vorgarneigenschaften kommen kann.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Changierelement sowie eine damit ausgerüstete Spinnmaschine vorzuschlagen, die diesem Problem entgegenwirken.
Die Aufgabe wird gelöst durch ein Changierelement und eine Spinnmaschine mit den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche. Generell sei zunächst an dieser Stelle klargestellt, dass es sich bei dem von der Spinnmaschine hergestellten bzw. vom Changierelement geführten Vorgarn grundsätzlich um einen Faserverbund handelt, der sich dadurch auszeichnet, dass ein außenliegender Teil der Fasern (sogenannte Umwindefasern) um einen inneren, vorzugsweise ungedrehten Teil der Fasern, herumgeschlungen ist, um dem Vorgarn die gewünschte Festigkeit zu verleihen. Zudem besitzt das Vorgarn einen relativ geringen Anteil an Umwindefasern, wobei die Umwindefasern relativ locker um den inneren (vorzugsweise ungedrehten) Kern geschlungen sind, so dass das Vorgarn verzugsfähig bleibt. Dies ist dann entscheidend, wenn das hergestellte Vorgarn an einer nachfolgenden Textilmaschine (beispielsweise einer Ringspinnmaschine) nochmals mit Hilfe eines Streckwerks verzogen werden soll bzw. muss, um zu einem webbaren Garn weiterverarbeitet werden zu können.
Erfindungsgemäß zeichnet sich das Changierelement nun dadurch aus, dass es zumindest einen nach außen hin abgeschlossenen Hohlraum aufweist, der teilweise mit einer Flüssigkeit gefüllt ist, wobei Wärme, die im Bereich des Führungsabschnitts durch Reibung zwischen dem Führungsabschnitt und des im Betrieb des Changierelements von dem Führungsabschnitt geführten Vorgarns entsteht, von der Flüssigkeit aufnehmbar ist. Die Wärme staut sich hierdurch nicht im Bereich des Führungsabschnitts. Vielmehr wird sie von der Flüssigkeit aufgenommen und kann schließlich zu einer Stelle abgeführt und an die Umgebungsluft abgegeben werden, die nicht unmittelbar mit dem Vorgarn in Kontakt steht.
Bei der Flüssigkeit kann es sich um verschiedene Substanzen, wie beispielsweise Wasser oder Ammoniak, handeln. Zudem sollte der Hohlraum nur zum Teil mit der Flüssigkeit gefüllt sein, um ein Verdampfen der Flüssigkeit in dem Bereich zu ermöglichen, in dem die Wärme abgeführt werden soll (vorzugsweise also im Bereich des Führungsabschnitts oder sonstiger mit dem Vorgarn in Kontakt stehender Bereiche des Changierelements).
Wird die Flüssigkeit nun durch die aufgenommen Wärme erwärmt, so beginnt sie, zu verdampfen. Durch die entstehende lokale Druckerhöhung innerhalb des Hohlraums strömt der Dampf in eine von der Wärmequelle abgewandte Richtung. Sobald der Flüssigkeitsdampf schließlich in einen Bereich des Hohlraums gelangt, der von der Wärmequelle ausreichend beabstandet ist, kommt es zur Kondensation des Dampfs und der gewünschten Wärmeabgabe an die Umgebungsluft. Die aufgrund der Kondensation entstehende Flüssigkeit kehrt abschließend wieder in den Bereich der Wärmequelle (d. h. in die durch Reibung mit dem Vorgarn erwärmten Bereiche des Changierelements) zurück und kann dort erneut Wärme aufnehmen, wobei die Rückkehr durch Schwerkraft (hier spricht man von einem„Thermosiphon") bzw. durch Kapillarkräfte („Heatpipe") erfolgen kann (beide Varianten können im Rahmen der Erfindung verwirklicht sein).
Der Hohlraum sollte im Übrigen länglich ausgebildet sein, so dass der Bereich, in dem die Verdampfung der Flüssigkeit erfolgt, von dem Bereich, in dem die verdampfte Flüssigkeit wieder kondensiert, ausreichend beabstandet ist. Vorzugsweise weist der Hohlraum eine Länge auf, die zwischen 10 cm und 40 cm liegt. Die Breite (d. h. die senkrecht zur Längsausdehnung verlaufende Querausdehnung des länglichen Hohlraums) sollte zudem zwischen 2 mm und 12 mm liegen. Insbesondere hat der Hohlraum eine zylindrische Grundform.
Vorteilhaft ist es zudem, wenn der Trägerabschnitt als länglicher Tragarm ausgebildet ist. Der Trägerabschnitt dient vorrangig der Befestigung des Führungsabschnitts, der beispielsweise eine zumindest teilweise ebene Oberfläche aufweisen kann, über den er mit dem Vorgarn in Kontakt steht. Insbesondere dient der Trägerabschnitt der Lagerung des Changierelements an einem entsprechenden Träger der Spinnmaschine, wobei der Träger beispielsweise in Form eines das Changierelement fixierenden Halteelements vorliegen kann, welches mit Hilfe eines Antriebs entlang einer Führung zwischen zwei Endpunkten (vorzugsweise linear) hin und her bewegbar ist, so dass der Träger und das Changierelement im Betrieb der Spinnmaschine die gewünschte Changierbewegung ausführen, um das Vorgarn in der oben genannten Weise beim Aufspulen auf eine Hülse zu führen.
Auch ist es äußert vorteilhaft, wenn der Hohlraum zumindest teilweise im Inneren des Tragarms angeordnet ist. Beispielsweise könnte der Tragarm selbst den vorzugsweise länglichen Hohlraum für die Flüssigkeit bilden. In jedem Fall ist es von Vorteil, wenn sich der die Flüssigkeit enthaltene Hohlraum wenigstens abschnittsweise innerhalb des Tragarms erstreckt, so dass nicht nur der Führungsabschnitt (der sich vorzugsweise im Bereich einer Stirnseite des Tragarms befindet) durch die Flüssigkeit gekühlt werden kann. Vielmehr ist es durch die genannte Ausbildung des Hohlraums möglich, dass die darin enthaltene Flüssigkeit auch Wärme in einem Bereich aufnimmt, der sich in Längsrichtung an den Führungsabschnitt anschließt. Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn der Tragarm des Changierelements während des Betriebs ein- oder mehrmals von dem entsprechend geführten Vorgarn umschlungen wird, um das Vorgarn vor dem Aufspulen auf die Hülse durch Reibung mit einer gewissen Zugspannung zu beaufschlagen. Erstreckt sich der Hohlraum schließlich in den Bereich, der vom Vorgarn umschlungen wird, so kann auch in diesem Bereich die durch Reibung zwischen Vorgarn und
Tragarm entstehende Wärme von der Flüssigkeit aufgenommen und somit vom Vorgarn weggeführt werden.
Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn der Hohlraum zumindest teilweise durch ein den Führungsabschnitt aufweisendes Führungselement abgeschlossen ist, so dass das Führungselement einen Teil der den Hohlraum begrenzenden Wandung bildet. Die Flüssigkeit gelangt in diesem Fall besonders nahe an den Führungsabschnitt, so dass eine besonders effiziente Wärmeabfuhr ermöglicht wird.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Hohlraum zumindest größtenteils, vorzugsweise vollständig, von einer Rohrwandung eines Wärmerohrs umschlossen ist, wobei das Wärmerohr wenigstens teilweise im Inneren des Tragarms angeordnet ist und beispielsweise aus Metall besteht. Zudem ist es von Vorteil, wenn das vorzugsweise länglich ausgebildete Wärmerohr und der Tragarm zumindest abschnittsweise konzentrisch zueinander verlaufen. Im Übrigen sollte die Wandstärke der Rohrwandung des Wärmerohrs und/oder der das Wärmerohr umgebenden Wandung des Tragarms weniger als 5 mm, bevorzugt weniger als 3 mm betragen, um einen ausreichenden Wärmeübergang von der Außenseite des Tragarms in die Flüssigkeit zu ermöglichen. Schließlich ist es vorteilhart, wenn zwischen der Außenseite des Wärmerohrs und der dieser zugewandten Innenseite der das Wärmerohr umgebenden Wandung des Tragarms zumindest bereichsweise eine Wärmeleitpaste angeordnet ist, um den Wärmeübergang von der Rohrwandung des Wärmerohrs auf die Wandung des Tragarms weiter zu verbessern.
Vorteilhaft ist es, wenn das Wärmerohr mit dem Führungselement in wärmeleitender Verbindung, insbesondere in direktem Kontakt, steht. Die im Bereich des Führungselements durch den Kontakt mit dem zu führenden Vorgarn entstehende Wärme kann hierdurch besonders effizient von der Flüssigkeit aufgenommen und entsprechend abgeführt werden. Auch in diesem Fall ist es schließlich denkbar, einen eventuell vorhandenen Zwischenraum zwischen Wärmerohr und Führungselement mit der genannten Wärmeleitpaste auszufüllen.
Vorteilhaft ist es zudem, wenn der Tragarm zumindest eine stirnseitige Öffnung aufweist, durch die sich das Wärmerohr nach außerhalb des Tragarms erstreckt. Das Wärmerohr kann in diesem Fall in dem sich außerhalb des Tragarms befindlichen Bereichs direkt durch die Umgebungsluft gekühlt werden, um die notwendige Kondensation der durch die Wärmeaufnahme im Bereich des Führungselements verdampften Flüssigkeit zu bewirken. Ebenso ist es denkbar, den außerhalb des Tragarms liegenden Bereich des Wärmerohrs mit einem noch näher zu beschreibenden Kühlelement zu koppeln, um die Kühlung der verdampften Flüssigkeit in diesem Bereich weiter zu verbessern.
Vorteilhaft ist es, wenn das Wärmerohr lösbar mit dem Tragarm in Verbindung steht. Das Wärmerohr, das vorzugsweise eine längliche Grundform aufweist, kann hierbei lösbar (beispielsweise durch die oben genannte Öffnung des Tragarms und von einer dem Führungselement abgewandten Seite) in den Tragarm eingesteckt sein.
Ebenso ist es vorteilhaft, wenn das Changierelement ein Kühlelement aufweist, wobei das Kühlelement vorzugsweise eine oder mehrere Kühlrippen umfasst, und wobei das Kühlelement mit dem Führungsabschnitt in wärmeleitender Verbindung steht. Die Kühlrippen könnten beispielsweise scheibenförmig ausgebildet und konzentrisch zueinander bzw. zu einer Längsachse des Changierelements oder dessen Tragarm ausgerichtet sein. Insbesondere sollte das Kühlelement im Bereich eines dem Führungsabschnitt abgewandten Endabschnitts des Changierelements angeordnet sein. Der Tragarm er- streckt sich in diesem Fall zwischen dem Kühlelement und dem Führungselement. Wird der Tragarm zwischen Kühlelement und Führungsabschnitt während des Betriebs der das Changierelement aufweisenden Spinnmaschine ein- oder mehrmals, wie oben beschrieben, von dem Vorgarn umschlungen, so kann durch die genannte gegenseitige Anordnung der einzelnen Abschnitte eine besonders effiziente Wärmeabfuhr erfolgen. Insbesondere wird hierdurch sichergestellt, dass die im Inneren des Changierelements vorhandene Flüssigkeit nicht nur eine Kühlung des Führungselements, sondern auch eine Kühlung des von dem Vorgarn umschlungenen Bereichs des Tragarms bewirkt. Die Temperatur aller mit dem Vorgarn in Kontakt kommenden Abschnitte des Changierelements wird hierdurch auf einem relativ niedrigen Niveau gehalten, so dass eine negative Beeinflussung der Vorgarneigenschaften verhindert werden kann. Schließlich ist es auch möglich, ein oder mehrere Kühlelemente, insbesondere eine oder mehrere der genannten Kühlrippen, im Bereich des Führungselements des Changierelements zu platzieren, um die dort entstehende Wärme unmittelbar an die Umgebungsluft abführen zu können. Das oder die Kühlelemente sollten hierbei vorzugsweise in einem dem Führungsabschnitt abgewandten Bereich platziert sein. Beispielsweise könnten die Kühlelemente rippenförmig (insbesondere auch fächerförmig) von der dem Führungsabschnitt abgewandten Rückseite des Führungselements nach außen abstehen.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Kühlelement das Wärmerohr zumindest teilweise umgibt. Die Wärme aus dem Inneren des Wärmerohrs kann in diesem Fall über einen besonders großen Bereich an das Kühlelement abgegeben werden, so dass die verdampfte Flüssigkeit zuverlässig kondensiert werden kann, um erneut Wärme im Bereich des Führungsabschnitts bzw. des zwischen Führungsabschnitt und Kühlelement liegenden Bereichs des Changierelements aufnehmen zu können.
Besondere Vorteile bringt es mit sich, wenn das Kühlelement direkt mit dem Wärmerohr in Verbindung steht, um einen guten Wärmeübergang zwischen Wärmerohr und Kühlelement zu gewährleisten. Beispielsweise kann das Wärmerohr in dem dem Führungsabschnitt abgewandten Endbereich des Changierelements platziert sein und das Wärmerohr hierbei umfangsseitig und eventuell auch stirnseitig umgeben. Neben einem direkten Kontakt zwischen Wärmerohr und Kühlelement kann es ebenso von Vorteil sein, wenn zwischen den genannten Elementen die oben genannte Leitpaste (zumindest abschnittsweise) angebracht ist, um den Wärmeübergang weiter zu verbessern.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Kühlelement am Tragarm befestigt ist. Der Tragarm besitzt hierfür vorzugsweise in seinem dem Führungsabschnitt abgewandten Endbereich einen Halteabschnitt, auf den das Kühlelement aufgesteckt ist oder mit dem es anderweitig durch Form- und/oder Kraftschluss verbunden ist.
Die erfindungsgemäße Spinnmaschine umfasst schließlich wenigstens eine Spinndüse, mit deren Hilfe aus einem der Spinndüse zugeführten Faserverband ein Vorgarn herstellbar ist, und eine Spulvorrichtung zum Aufspulen des von der Spinndüse hergestellten Vorgarns. Vorzugsweise handelt es sich bei der Spinnmaschine um eine Luftspinnmaschine. Das Grundprinzip besteht bei derartigen Spinnmaschinen darin, einen Faserverband durch eine Spinndüse zu führen, in der eine Wirbelluftströmung erzeugt wird. Diese bewirkt schließlich, dass ein Teil der äußeren Fasern des zugeführten Faserverbands als sogenannte Umwindefasern um den zentral verlaufenden Faserstrang geschlungen wird, der wiederum aus im Wesentlichen parallel zueinander verlaufenden Kernfasern besteht.
In jedem Fall zeichnet sich die erfindungsgemäße Spinnmaschine dadurch aus, dass die Spulvorrichtung ein beweglich gelagertes Changierelement umfasst, mit dessen Hilfe das Vorgarn changierend führbar ist, während es im Betrieb der Spinnmaschine mit Hilfe der Spulvorrichtung auf eine Hülse aufgespult wird. Das Changierelement ist zudem gemäß vorangegangener bzw. nachfolgender Beschreibung ausgebildet, wobei die beschriebenen Merkmale einzeln oder in beliebiger Kombination verwirklicht sein können, sofern hierdurch kein Widerspruch entsteht und solange das Changierelement zumindest einen nach außen hin abgeschlossenen Hohlraum umfasst, der teilweise mit einer Flüssigkeit gefüllt ist, wobei Wärme, die im Bereich des bereits beschriebenen Führungsabschnitts durch Reibung zwischen dem Führungsabschnitt und des im Betrieb des Changierelements von dem Führungsabschnitt geführten Vorgarns entsteht, von der Flüssigkeit aufnehmbar ist.
Vorteile bringt es mit sich, wenn die Spulvorrichtung zumindest einen, mit Hilfe eines Antriebs (z. B. einen Elektromotor) um eine (vorzugsweise vertikale) Drehachse in eine Drehbewegung versetzbaren, Hülsenhalter zur Fixierung einer Hülse umfasst, wobei der Hülsenhalter beispielsweise eine Klemmanordnung umfassen kann, mit deren Hilfe die Hülse im Bereich einer oder beider Stirnseiten klemmend fixierbar ist. In jedem Fall sollte der kleinste Abstand zwischen dem Kühlelement und der genannte Drehachse maximal 40 cm, bevorzugt maximal 30 cm, besonders bevorzugt maximal 20 cm, betragen. Durch den genannten Abstand (d. h. dem Abstand der Drehachse und dem der Drehachse am nächsten liegenden Abschnitt des Kühlelements) wird erreicht, dass die Luftströmung, die beim Drehen der mit Vorgarn bespulten Hülse entsteht, in den Bereich des Kühlelements gelangt und hierbei eine aktive Kühlung desselben bewirkt. Die im Inneren des Wärmerohrs befindliche verdampfte Flüssigkeit kann hierdurch besonders schnell gekühlt und damit kondensiert werden, so dass auch die Kühlung der mit dem Vorgarn in Kontakt kommenden Abschnitten des Changierelements besonders effizient erfolgen kann.
Weitere Vorteile der Erfindung sind in den nachfolgenden Ausführungsbeispielen beschrieben. Es zeigen, jeweils schematisch:
Figur 1 eine Seitenansicht einer Luftspinnmaschine,
Figur 2 eine Draufsicht eines erfindungsgemäßen Changierelements,
Figur 3 eine Seitenansicht eines erfindungsgemäßen Changierelements,
Figur 4 eine teilweise geschnittene Draufsicht des in Figur 3 gezeigten Changierelements, und
Figur 5 einen Ausschnitt der in Figur 4 gezeigten Darstellung.
Figur 1 zeigt eine schematische Ansicht eines Ausschnitts einer erfindungsgemäßen Spinnmaschine 26, die der Herstellung eines Vorgarns 3 dient.
Die gezeigte Spinnmaschine 26 ist als Luftspinnmaschine ausgebildet und umfasst vor- zugsweise ein Streckwerk 25 mit mehreren korrespondierenden Streckwerkswalzen 24, das mit einem Faserverband 16, beispielsweise in Form eines doublierten Streckenbands, beliefert wird (nur eine der sechs gezeigten Streckwerkswalzen 24 ist aus Übersichtsgründen mit einem Bezugszeichen versehen). Ferner umfasst die gezeigte Spinnmaschine 26 prinzipiell eine von dem Streckwerk 25 beabstandete Spinndüse 15 mit einer innenliegenden, aus dem Stand der Technik bekannten und daher nicht dargestellten, Wirbelkammer, in welcher der Faserverband 16 bzw. mindestens ein Teil der Fasern des Faserverbands 16 mit Hilfe einer Wirbelluftströmung mit einer Drehung versehen wird.
Ebenso umfasst die Spinnmaschine 26 vorzugsweise eine Abzugseinheit in Form eines Abzugswalzenpaars 23 sowie eine der Abzugseinheit nachgeschaltete Spulvorrichtung 7 für das Vorgarn 3. Die Spulvorrichtung 7 umfasst einen Hülsenhalter 21 zur Fixierung einer Hülse 4 sowie einen Antrieb 20, mit dessen Hilfe der Hülsenhalter 21 und damit auch die entsprechend fixierte Hülse 4 um eine Drehachse 22 rotierbar ist, um das von der Spinndüse 15 gelieferte Vorgarn 3 auf die Hülse 4 aufzuspulen.
Ferner umfasst die Spulvorrichtung 17 eine Changiereinrichtung 32 mit einem in Richtung des in Figur 1 gezeigten Doppelpfeils und mit Hilfe eines nicht gezeigten Antriebs changierend hin und her bewegbaren Changierelement 1. Das Changierelement 1 dient während des Aufspulvorgangs der changierenden Führung des Vorgarns 3 und besitzt hierfür ein Führungselement 11 , über das es mit dem Vorgarn 3 in Kontakt steht.
Die Spinnmaschine 26 arbeitet nach einem speziellen Luftspinnverfahren. Zur Bildung des Vorgarns 3 wird der Faserverband 16 in einer Transportrichtung T über eine nicht gezeigte Einlauföffnung in die (nicht gezeigte und innenliegende) Wirbelkammer der Spinndüse 15 geführt. Dort erhält er eine Drehung, d. h. mindestens ein Teil der Fasern des Faserverbands 16 wird von einer Luftströmung, die durch entsprechend platzierte Luftdüsen erzeugt wird, erfasst. Ein Teil der Fasern wird hierbei aus dem Faserverband 16 zumindest ein Stück weit herausgezogen und um die Spitze eines in die Wirbelkammer ragenden (nicht gezeigten) Garnbildungselements gewunden.
Letztendlich werden die Fasern des Faserverbands 16 über eine Einlassmündung des Gambildungselements und einen innerhalb des Garnbildungselements angeordneten und sich an die Einlassmündung anschließenden Abzugskanal aus der Wirbelkammer abgezogen. Hierbei werden schließlich auch die freien Faserenden auf einer Spiralbahn in Richtung der Einlassmündung gezogen und schlingen sich dabei als Umwindefasern um die zentral verlaufenden Kernfasern - resultierend in einem die gewünschte Drehung aufweisenden Vorgarn 3.
Das Vorgarn 3 besitzt durch die nur teilweise Verdrehung der Fasern eine (Rest- )Verzugsfähigkeit, die für die Weiterverarbeitung des Vorgarns in einer nachfolgenden Spinnmaschine 26, beispielsweise einer Ringspinnmaschine, unerlässlich ist.
Figur 2 zeigt nun ein erfindungsgemäßes Changierelement 1 in einer Draufsicht. Das Changierelement 1 umfasst ein Führungselement 11 mit einem Führungsabschnitt 2, wobei der Führungsabschnitt 2 mit dem Vorgarn 3 in Kontakt steht und dieses führt. Das Führungselement 11 liegt hierbei zu Beginn des Aufspulvorgangs an der Oberfläche der Hülse 4 bzw. nach einer gewissen Aufspulzeit an der äußersten Vorgarnlage der durch das Aufspulen entstehenden Vorgarnspule 5 an.
Ferner umfasst das Changierelement 1 einen Trägerabschnitt 6, der vorzugsweise in Form des gezeigten länglichen Tragarms 10 vorliegt und an dem das Führungselement 11 befestigt ist. Der Trägerabschnitt 6 dient, wie in den Figuren 3 bis 5 gezeigt, der Befestigung an einem Träger 7 der Spinnmaschine 26, der wiederum über einen nicht gezeigten Antrieb in der in Figur 1 durch den Doppelpfeil kenntlich gemachten Changierbewegung bewegbar ist.
Darüber hinaus zeigt Figur 2, dass es prinzipiell von Vorteil ist, wenn das Vorgarn 3 nicht nur im Bereich des Führungsabschnitts 2 mit dem Changierelement 1 in Kontakt steht. Vielmehr ist es in der Regel gewünscht, dass das Vorgarn 3 den Trägerabschnitt 6 ein- oder mehrmals umschlingt. Das Vorgarn 3 wird hierbei durch auftretende Reibkräfte gebremst, so dass es schließlich mit einer gewissen Zugspannung auf die Hülse 4 aufgespult werden kann.
Während das Vorgarn 3 nun von dem Changierelement 1 geführt wird, kommt es auf- grund von Reibung zu einer Erwärmung der mit dem Vorgarn 3 in Kontakt stehenden Bereiche des Changierelements 1 , d. h. vorrangig des Führungselements 11 und des vom Vorgarn 3 umschlungenen Trägerabschnitts 6.
Erfindungsgemäß ist daher vorgesehen, dass das Changierelement 1 , vorzugsweise im Inneren, einen Hohlraum 8 umfasst, der teilweise mit einer Flüssigkeit 9 gefüllt ist. Wie im Folgenden noch näher beschrieben und insbesondere in Figur 4 gezeigt, erstreckt sich der Hohlraum 8 vom Führungselement 11 bis in den Bereich eines Kühlkörpers. Wie bereits in der allgemeinen Beschreibung beschrieben (auf die an dieser Stelle ausdrücklich Bezug genommen wird), kommt es aufgrund der Erwärmung des Führungselements 11 und des vom Vorgarn 3 umschlungenen Abschnitt des Tragarms 10 zu einem Verdampfen der Flüssigkeit 9. Die verdampfte Flüssigkeit 9 entzieht den genannten Bereichen des Changierelements 1 hierbei Wärme und kühlt diese im Gegenzug ab.
Um die von der Flüssigkeit aufgenommene Wärmeenergie wieder an anderer Stelle an die Umgebungsluft abgeben zu können, ist der Hohlraum 8, vorzugsweise in einem vom Führungsabschnitt 2 abgewandten Endbereich des Changierelements 1 , von einem Kühlelement 18 umgeben. Das Kühlelement 18, das vorzugsweise eine Vielzahl von Kühlrippen 19 besitzt, entzieht der verdampften Flüssigkeit 9 Wärme und bewirkt damit eine Kondensation des Flüssigkeitsdampfs. Die kondensierte Flüssigkeit 9 gelangt schließlich wieder in den Bereich des Führungselements 11 bzw. dem vom Vorgarn 3 umschlungenen Bereich des Tragarms 10 und bewirkt dort wiederum eine Abkühlung der genannten Abschnitte.
Eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Changierelements 1 zeigen die Figuren 3 (Seitenansicht), 4 (teilweise geschnittene Draufsicht) und 5 (Ausschnitt der Ansicht gemäß Figur 4).
Wie aus den genannten Figuren ersichtlich, ist es von Vorteil, wenn der genannte Hohlraum 8, in dem sich die Flüssigkeit 9 befindet, durch ein separates, allseitig geschlossenes, Wärmerohr 13 gebildet wird, das beispielsweise über die in Figur 5 gezeigte Öffnung 14 lösbar in den Tragarm 10 gesteckt sein kann (in Figur 4 wurde graphisch nicht zwischen der Flüssigkeit 9 und dem durch Wärmeaufnahme entstehenden Flüssigkeits- dampf unterschieden; selbstverständlich liegt ein Teil der Flüssigkeit 9 beim Betrieb der Spinnmaschine 26 als Flüssigkeitsdampf vor, der im Bereich des Kühlelements 18 wieder kondensiert).
Die Rohrwandung 12 des Wärmerohrs 13 kann entweder von innen direkt an dem Führungselement 11 und/oder dem Tragarm 10 anliegen. Bevorzugt ist zwischen der Rohrwandung 12 und den angrenzenden Abschnitten des Changierelements 1 zumindest abschnittsweise eine Wärmeleitpaste 30 angeordnet, die den gewünschten Wärmeübergang begünstigt.
Des Weiteren ist aus Figur 4 ersichtlich, dass das Kühlelement 18 vorzugsweise eine Vielzahl der genannten Kühlrippen 19 umfasst, die wiederum mit einem gemeinsamen Kühlrippenträger 31 verbunden sind. Dieser kann schließlich direkt mit dem Wärmerohr 13 oder auch mit dem Tragarm 10 verbunden sein.
Schließlich zeigen die Figuren 2 bis 5, dass das Changierelement 1 einen vorzugsweise hakenförmigen Greifer 27 aufweisen kann, über dessen Stellung die Anzahl der Umschlingungen des Vorgarns 3 um den Trägerabschnitt 6 beeinflussbar ist. Hierfür ist der Greifer 27 vorzugsweise über einen am Trägerabschnitt 6 gelagerten und relativ zu diesem verdrehbaren Greiferträger 29 gelagert. Der Greiferträger 29 kann zudem mit einem Zahnrad 28 verbunden bzw. von diesem umgeben sein, das wiederum über ein nicht gezeigtes korrespondierendes Antriebszahnrad oder eine Antriebszahnstange in eine Drehung versetzt werden kann, um die Anzahl der Umschlingungen und damit die auf das Vorgarn 3 wirkende Bremskraft zu verändern. Selbstverständlich müssen der Greiferträger 29 und das Zahnrad 28 nicht zwangsläufig vorhanden sein, wobei diesbezüglich auf Figur 2 verwiesen wird.
Abschließend sei mit Bezug auf Figur 2 darauf hingewiesen, dass sich das Kühlelement 18 in der Nähe der Hülse 4 befinden sollte. Liegt der in Figur 2 kenntlich gemachte kleinste Abstand D zwischen der Drehachse 22 des Hülsenhalters 21 und dem Kühlelement 18 in dem in der obigen Beschreibung genannten Bereich, so bewirkt die beim Drehen der Hülse 4 erzeugte Luftströmung eine aktive Kühlung des Kühlelements 18 und damit eine besonders effiziente Kondensation der in diesem Bereich im Inneren des Changierelements 1 ankommenden verdampften Flüssigkeit 9.
Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die dargestellten und beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt. Abwandlungen im Rahmen der Patentansprüche sind ebenso möglich wie eine beliebige Kombination der beschriebenen Merkmale, auch wenn sie in unterschiedlichen Teilen der Beschreibung bzw. den Ansprüchen oder in unterschiedlichen Ausführungsbeispielen dargestellt und beschrieben sind.
Bezugszeichenliste
1 Changierelement
2 Führungsabschnitt
3 Vorgarn
4 Hülse
5 Vorgarnspule
6 Trägerabschnitt
7 Träger
8 Hohlraum
9 Flüssigkeit
10 Tragarm
11 Führungselement
12 Rohrwandung
13 Wärmerohr
14 Öffnung
15 Spinndüse
16 Faserverband
17 Spulvorrichtung
18 Kühlelement
19 Kühlrippe
20 Antrieb
21 Hülsenhalter
22 Drehachse des Hülsenhalters
23 Abzugswalzenpaar
24 Streckwerkswalze
25 Streckwerk
26 Spinnmaschine
27 Greifer
28 Zahnrad
29 Greiferträger
30 Wärmeleitpaste 31 Kühlrippenträger
32 Changiereinrichtung
D minimaler Abstand zwischen dem Kühlelement und der Drehachse des Hülsenhalters
T Transportrichtung

Claims

Patentansprüche
1. Changierelement für eine Spinnmaschine (26), die der Herstellung von Vorgarn dient, wobei das Changierelement (1) einen Führungsabschnitt (2) umfasst, mit dessen Hilfe das Vorgarn (3) im Bereich einer Oberfläche einer Hülse (4) bzw. einer Vorgarnspule (5) führbar ist, und wobei das Changierelement (1) einen Trägerabschnitt (6) umfasst, über den es mit einem Träger (7) der Spinnmaschine (26) verbindbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Changierelement (1) zumindest einen nach außen hin abgeschlossenen Hohlraum (8) umfasst, der teilweise mit einer Flüssigkeit (9) gefüllt ist, wobei Wärme, die im Bereich des Führungsabschnitts (2) durch Reibung zwischen dem Führungsabschnitt (2) und des im Betrieb des Changierelements (1) von dem Führungsabschnitt (2) geführten Vorgarns (3) entsteht, von der Flüssigkeit (9) aufnehmbar ist.
2. Changierelement gemäß vorangegangenem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Trägerabschnitt (6) als länglicher Tragarm (10) ausgebildet ist.
3. Changierelement gemäß vorangegangenem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Hohlraum (8) zumindest teilweise im Inneren des Tragarms (10) angeordnet ist.
4. Changierelement gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Hohlraum (8) zumindest teilweise durch ein den Führungsabschnitt (2) aufweisendes Führungselement (11) abgeschlossen ist.
5. Changierelement gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Hohlraum (8) zumindest größtenteils von einer Rohrwandung (12) eines Wärmerohrs (13) umschlossen ist, wobei das Wärmerohr (13) wenigstens teilweise im Inneren des Tragarms (10) angeordnet ist.
6. Changierelement gemäß vorangegangenem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmerohr (13) mit dem Führungselement (11 ) in wärmeleitender Verbindung, insbesondere in direktem Kontakt, steht.
7. Changierelement gemäß Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragarm (10) zumindest eine stirnseitige Öffnung (14) aufweist, durch die sich das Wärmerohr (13) nach außerhalb des Tragarms (10) erstreckt.
8. Changierelement gemäß einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmerohr (13) lösbar mit dem Tragarm (10) in Verbindung steht.
9. Changierelement gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Changierelement (1) ein Kühlelement (18) aufweist, wobei das Kühlelement (18) vorzugsweise eine oder mehrere Kühlrippen (19) umfasst, und wobei das Kühlelement (18) mit dem Führungsabschnitt (2) in wärmeleitender Verbindung steht.
10. Changierelement gemäß vorangegangenem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Kühlelement (18) das Wärmerohr (13) zumindest teilweise umgibt.
11. Changierelement gemäß Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Kühlelement (18) direkt mit dem Wärmerohr (13) in Verbindung steht.
12. Changierelement gemäß einem der Ansprüche 9 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, dass das Kühlelement (18) am Tragarm (10) befestigt ist.
13. Spinnmaschine,
- mit wenigstens einer Spinndüse (15), mit deren Hilfe aus einem der Spinndüse (15) zugeführten Faserverband (16) ein Vorgarn (3) herstellbar ist, und
- mit einer Spulvorrichtung (17) zum Aufspulen des von der Spinndüse (15) hergestellten Vorgarns (3),
dadurch gekennzeichnet, dass die Spulvorrichtung (17) ein beweglich gelagertes Changierelement (1) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche umfasst, mit dessen Hilfe das Vorgarn (3) changierend führbar ist, während es im Betrieb der Spinnmaschine (26) mit Hilfe der Spulvorrichtung (17) auf eine Hülse (4) aufgespult wird.
14. Spinnmaschine gemäß vorangegangenem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Spulvorrichtung (17) zumindest einen, mit Hilfe eines Antriebs (20) um eine Drehachse (22) in eine Drehbewegung versetzbaren, Hülsenhalter (21) zur Fixierung einer Hülse (4) umfasst, wobei der kleinste Abstand (D) zwischen dem Kühlelement (18) und der genannte Drehachse (22) maximal 40 cm, bevorzugt maximal 30 cm, besonders bevorzugt maximal 20 cm, beträgt.
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