首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
调节式送经机构优化设计的思考   总被引:1,自引:1,他引:0  
雷利照 《棉纺织技术》2000,28(10):586-589
针对1515系列有梭织机在织造过程中存在送经量和经纱张力都不能保持恒定的问题,提出对调节式送经机构进行优化设计,将随机张力变化对送经量的调节和织轴直径从大变小对送经量的调节相分离,以保证送经量和经纱张力保持恒定,并给出了该机构中有关参数的计算方法。  相似文献   

2.
介绍了用计算机数据采集技术对经编纱线动态张力进行数字化测试的方法,测试了槽针经编机在一个成圈过程以及不同送经量下经纱的动态张力,探讨了经编机编织过程中经纱张力大小及其波动与送经量的关系,对改造送经机构以及张力补偿装置有重要的指导意义.  相似文献   

3.
调节式送经机构的优化设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
雷利照 《纺织器材》2001,28(2):23-27
以1515织机为例,详细介绍了调节式送经机构的构造,调节原理,可靠性分析及有关参数的确定,该机构不仅能满足织物纬密对每纬送经量的要求,而且能根据经纱张力的绎送经量进行微调,使送经量和经纱张力都保持基本恒定。  相似文献   

4.
鲁喜  杨建成 《纺织学报》2016,37(7):137-141
为提高经纱张力的控制精度,防止碳纤维在送经机构长距离输送过程中因自身质量下垂,导致经纱张力控制精度不高对织物质量造成影响,结合现有的经纱张力控制方法,提出基于神经网络的模糊信息融合综合算法。根据神经网络得到的权值函数,以多层织机的送经机构为研究对象进行实验。实验过程中,在多层织机送经机构的不同位置安装张力传感器,通过无线信息采集系统,对经纱张力进行在线多点检测,然后将检测的张力信号进行模糊信息融合。实验结果表明:多传感器信息融合的识别准确率优于单传感器,提高了用于碳纤维织物的多层织机经纱张力的控制精度。  相似文献   

5.
一、前言 送经机构的作用是根据织物纬密的大小,在织造过程中及时送出定量且具有一定张力的经纱,以维持织造生产的连续进行。能否在织造过程中保持均衡一致的经纱张力是衡量送经机构性能的主要标志。 一般送经机构均由经纱送出装置、经纱张力检测装置、送经量检测装置、调节装置四部分组成。只有一个检测装置——摆动后梁的送经机构,经纱张力调节装置担负着全部送经量的调节任务(如1511、1515、p7100片梭织机等);有两个检测装置——摆动后梁和织  相似文献   

6.
基于模糊-PI并联控制的经纱张力控制系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
应腾云  张森林 《纺织学报》2010,31(9):122-127
为保证织造过程中经纱张力的稳定,采用三相交流伺服电动机驱动送经和卷取机构的经纱张力控制系统,在分析经纱张力影响因素的基础上,建立了一种模糊-PI控制器并联控制的系统模型,分析了该模型的工作原理。在主轴回转周期内多次检测经纱张力,考虑织物花型和织轴半径对经纱张力的影响,引进了补偿系数,修正张力误差,采用模糊控制器和PI控制器并联对送经电动机转速进行调整,以保持经纱张力的稳定。所设计的织机经纱张力控制系统在GA731剑杆织机上调试运行结果表明,经纱张力波动范围在2%之内,系统具有良好的动静态控制特性,符合实际生产的需求。  相似文献   

7.
送经机构是织机的五大机构之一,其种类不下数十种,送经机构性能的优劣直接影响织物的质量。对它的要求是在织造过程中保持送经量恒定一致,并满足织物纬密的要求;在主轴一转的工作循环中,打纬时动态经纱张力迅速上升达到峰值,开口时经纱张力波动等周期性张力变化不影响送经量的恒定;从织轴满轴至空轴经纱张力均恒;送经调节机构对经纱张力变化的动态响应速度快,调节灵敏;织机停车再启动时能有效地防止开车稀密路等。已有许多文献、资料分析了各种送经机构,本文根据收集的样本和有关的文献资料,对送经机构作一粗浅的综述。一、送经机构的分类  相似文献   

8.
在简述了送经机构在织造中作用的基础上,对电子送经装置的张力信号采集模式和织轴驱动模式进行了分析,着重研究了在正常运转、停车和开车过渡三种状态下经纱张力控制模式。  相似文献   

9.
PAT型喷气织机电子送经机构分析   总被引:4,自引:2,他引:2  
徐浩贻 《棉纺织技术》2001,29(6):375-377
传统的送经机构都是机械式的。 80年代随着微电子技术的发展 ,出现了电子式积极送经机构 ,它的机构简单、作用灵敏 ,适应高速 ,是织造技术进步的一个方向 ,电子式积极送经机构是由经纱张力信号采集系统、信号处理和控制系统、织轴驱动装置三部分组成 ,本文拟对PAT型喷气织机电子送经机构进行分析。1 送经机构的工作分析PAT型喷气织机的送经机构是由接近开关感测经纱张力 ,微机控制 0 .4kW送经电机通过齿轮减速箱和送经变换齿轮带动织轴构成非连续式送经系统。活动后梁、张力弹簧、液压缓冲器使经纱张力得以调节、均衡 ,如图 1所示…  相似文献   

10.
喷水织机送经张力系统的运动学分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在喷水织机织造过程中 ,送经系统要保持恒定的送经速度 ,又要对织造过程中由于开口、打纬所造成的周期性张力波动进行调节 ,以保持织造的稳定性。其一 ,送经速度的调节是因经纱基本张力的变化 ,经后梁罗拉、松经臂等引起重锤臂逐渐的上翘 ,进而传递到无级变速器使变速杆摆动 ,使其输出转速变化 ,从而保持送经量基本恒定 ;其二 ,对开口、打纬所引起的经纱张力周期性波动 ,是通过后梁的摆动 ,、松经弹簧来平衡掉一部分经纱张力的波动 ,用阻尼器使瞬间振动迅速衰减 ,从而进一步减小经纱张力的波动。本文将对两部分进行分析 ,验证喷水织机送经系…  相似文献   

11.
文章详细分析了SAURER-400剑杆织机送经机构的传动、织轴直径检测、经纱张力检测部分的特点,应用解析法给出了送经机构的传动方式、调节原理,并推导出相应设计公式,可为老机改造和新型织机的设计所借鉴.  相似文献   

12.
祝章琛  韩万军 《纺织学报》1990,11(11):13-16
通过在ZA型喷气织机上动态经纱张力的测量,用张力信号的时间曲线、概率分布、自相关函数和频谱曲线分析了经纱运动的动态性能和阻尼器对经纱张力的影响。为了实现送经运动的优化控制和调整经纱应力状态,本文提出了判断准则和估价了经纱张力状态。  相似文献   

13.
文章对OMNI型喷气织机的送经机构的经纱退绕、经纱张力自动调节、张力补偿和防止开车痕可编程序四个部分进行了分析,以阐明其送经机构的优良性能。  相似文献   

14.
送经机构是织机上的主要机构之一,送经机构工作性能的优劣对织物质量有很大影响。随着织机的不断发展,送经机构也从简单的消极式发展为以后梁感应经纱张力的半积极式织轴感触辊和后梁感应双重控制经纱张力的积极式。  相似文献   

15.
彭志辉  马光  周晨 《纺织学报》2011,32(10):127-0
针对经纱卷绕过程中半径变化导致张力和速度时变和非线性扰动等特性,以及对控制系统稳定性、精度和动态性能产生的严重影响,提出一种经纱张力速度分散控制策略.首先,建立送经辊精确数学模型.然后,将张力调节解耦为张力速度协调控制,再给出送经辊参考速度算法,并且与前馈补偿算法、PID控制算法有机结合,构成了送经辊张力控制系统.以经...  相似文献   

16.
电动送经系统探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文在考虑各种织机的后梁结构与性能都有所不同的因素后,建立了织机送经机的模拟装置,具有广泛的代表性,在此基础上介绍一种采用单板机控制的电动送经机构,从而获得较匀的经纱张力,提高织物质量。  相似文献   

17.
织机送经机构要根据产品要求,在织造过程中及时送出定量轻纱,并具有一定张力,满足织物风格和织造连续生产的要求,衡量送经机构性能,主要看织造过程中,织轴从大到小是否保持均衡一致的经纱张力。经纱张力是否稳定,关键取决于送经量是否稳定。  相似文献   

18.
织机送经机构的工作情况,对于保证织造过程良好的张力状态,获得均匀纬密的织物,有着十分密切的关系。本文主要对目前国内毛纺织厂普遍使用的H212毛织机的送经机构进行了讨论,并与其它类型的毛织机送经机构进行了对比分析,得到了一些有益的结论。 一、 H212毛织机送经机构的讨论 1.经纱张力 H212毛织机的送经机构主要由两部分组成,一是由织轴、制动机构以及星形轮系统等构成的织轴制动系统,其作用是在送经过程中使得制动力矩的大小合乎张力要求,送出适当长度的经纱;二是经纱张力调节与控制部分,包括活动后梁、控制弹簧、平衡重锤等,作用是…  相似文献   

19.
本文研究Hunt式送经机构送经量的自动调节和经纱张力自动控制原理,分析计算该机构可制织的纬密范围,讨论经纱动静态张力的变化规律,阐明自动反馈全过程,总结了消极式连续送经机构的基本特征。  相似文献   

20.
针对经纱卷绕过程中半径变化导致张力和速度时变和非线性扰动等特性,以及对控制系统稳定性、精度和动态性能产生的严重影响,提出一种经纱张力速度分散控制策略。首先,建立送经辊精确数学模型。然后,将张力调节解耦为张力速度协调控制,再给出送经辊参考速度算法,并且与前馈补偿算法、PID控制算法有机结合,构成了送经辊张力控制系统。以经纱张力为控制对象,对传统分散PI控制方法和所提出的控制方法进行对比实验。结果表明,所提出的控制策略能有效地抑制卷绕直径变化对张力的影响,且具有精度高、响应速度快、鲁棒性强和适应范围广等优点。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号