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1、瑞士立达精梳技术与工艺分析(上)2008年7月15日中原工学院图1CAPD500技术优化内容摘要:分析了瑞士立达精梳机计算机辅助工艺设计与优化技术的日标、内容及优化效果;介绍了锡林变速技术的Id的、原理及运用效果。讨论了精梳准备工序的牵伸倍数、并合数的设计原则与方法,并进行了纺纱实验验证;分析讨论了精梳机工艺设计采用“重定最、短给棉”的理论依据及纺纱实验结果。1瑞丄立达精梳技术分析1.1计算机辅助工艺设计与优化技术计算机辅助T艺设计与优化技术的必要性精梳机的机构复杂,钳板、锡林及分离罗拉的运动配合的精度对纺纱质最、机器速度有较大影响,新型
2、梢梳机的设计应根据梢梳工艺、质量、运转稳定性及提高速度的要求,利用计算机辅助设计手段对钳板、锡林及分离罗拉传动机构及部件尺寸,进行多方案比较与优化,这就是计算机辅助工艺设计与优化技术,简称为CA-PD技术。瑞士立达公司自从1995年开始到2007年多次运用CAPD技术,使梢梳机的综合质量水平得到了大幅度提升。瑞士立达公司首次在E60梢梳机的平台上运用CAPD技术,于1999年推出了E62、E72型精梳机;之后乂运用CAPD+技术対E62梢梳机的关键机构有部件进行优化设计,于2004年推出了E65、E75型精梳机。在E65型精梳机的基础上,
3、再次运用CAPD500技术对E65精梳机进行优化设计(优化内容如图1所示),于2007年推出了E66、E76型梢梳机。1.1.2计算机辅助T艺设计与优化技术内容(I)以提高楮梳机対短纤维的适纺性为目标的优化(特别是対28mm以下长度的棉纤维)。第-•是対分离罗拉的运动参数的优化,如分离罗拉的顺转定时、有效输出长度、继续顺转量等参数,使之対短纤维的适纺性更好。研究表明,缩小分离罗拉的继续顺转量或有效输出长度可增强精梳机对短纤维的适纺性。第二是改进给棉罗拉位置及对分离牵仲过程的优化,以改善给棉罗拉对分离牵仲过程的控制。例如E62型精梳机给棉罗
4、拉位置较E7/6型精梳询移了11.2mm,在分离牵伸过程中加强了对短纤维的控制作用,有利于改善分离罗拉输出须条条干均匀度,并可使精梳落棉率降低第三是改进牵伸机构与牵仲工艺配置,例如E65型精梳机将三上五下1111线牵伸改为三上三下压力棒牵伸,增强了牵伸过程对短纤维的控制;将原来的预牵伸区罗拉握持距由原来的固定式改为可调式,都是为了增强对短纤维的适纺性。(2)以提高锡林、钳板及分离罗拉运动配合精度,提高纺纱质量、降低精梳落棉率为目标的优化。此方面的优化内容是:第一,通过优化钳板摆传动机件的尺寸及上偏心轴的偏心尺寸,改进钳板运动与锡林运动的配
5、合;如钳板开口、闭口定时及钳板加压量等参数的优化。第二,通过分离罗拉传动机构连杆尺寸的优化,改进分离接合时分离罗拉运动速度与钳板运动速度的配合,提高分离接合质暈。第三,通过优化锡林定位、分离罗拉定时,完善锡林运动与分离罗拉运动的配合。第四,以减少顶梳对对分离接合工作的干扰为目标,对顶梳的运动规律及对棉丛的插入深度进行优化。第五对-成条机构须条输出方向的优化,以减少棉网咼速运动时的破网、堵塞及断头。(3)以减小钳板、分离罗拉及锡林运动的惯性力,提高精梳机速度、效率及运转平稳性为目标的优化。例如对分离罗拉传动机构部件的尺寸、钳板传动机构部件的
6、尺寸及钳板、锡林结构(轻量化)的优化。1丄3优化结果(1)对短纤维的适纺性更好。研究表明,E60型精梳机适纺纤维长度的范围是22.95mm-52.52mm,经优化示的E62、E65及E66型精梳机适纺纤维长度的范围是2().19mm-49.07mm。(2)精梳机车速与产量逐步提高。瑞士立达公司不同时期精梳机的速度与产量见表1。E66精机与E60和比产量提高了44%o表1瑞士立达公司精梳机的速度与产屋精梳机型号投产时间车速/钳次・min-1产量/kg•h-1E601995350501-62199940058E65200445065E6620
7、0750072(3)和梳机的能耗进行逐步降低。瑞士立达公司从E7/6型粹梳机到E66每生产lkg精梳条的耗量变化如图2所示。E66型精梳机与E7/6相比,生产lkg精梳条耗电量下降了43%。R姒取tiaofPowerGansymtian(sins©1988)kWh/kgcombedsliver[%]110:•!!10090807060501988E7/6MaindriveBeltdrivendottingunit55%C・A・P・D19951999E60E62-5%:•12.5%20042007E65E66reducedinertiafo
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