Study on Interlaced Yarn Part6:Yarn Motion in Interlacer

Y. Iemoto, S. Chono, Takayuki Tanaka
{"title":"Study on Interlaced Yarn Part6:Yarn Motion in Interlacer","authors":"Y. Iemoto, S. Chono, Takayuki Tanaka","doi":"10.4188/TRANSJTMSJ.43.2_T10","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"目的 インターレーサ内の糸の運動を明らかにするため, 加工時の糸を高速度カメラで撮影し, 糸の位置の時系列データをデジタイザによりコンピュータに入力して解析する.成果 (1) 開繊部の生成する位置は, 糸が噴流を直接受ける空気噴射ノズルの近傍に限られ, その両端に交絡部が生成する.(2) 空気噴射ノズル位置における糸の運動は, バルーニング運動と噴流軸を横切る運動に大別できる.糸道管の左半分で空気流の回転方向と同じ方向にバルーニング運動をしていた糸は, ほぼ一定時間後に噴流軸を横切って糸道管の右半分に移動し, 右半分で逆方向のバルーニングを続ける.そして糸は一定時間後に再び噴流軸を横切って糸道管の左半分に移動する.糸の軌跡は8の字の変形である.バルーニングの方向は, 噴流軸を境にして糸道管の左半分と右半分で反対で, 空気流の回転方向に一致する.(3) 糸道管内端部付近では, 糸のバルーニング運動は加工条件によって異なり, 糸は糸道管の左半分と右半分のそれぞれにおけるバルーニング運動をしたり, あるいは糸道管全体にわたって空気流の回転方向とは無関係にバルーニング運動をする.糸道管外では, 空気圧, 糸速, フィード率が大きいほど変域は増す.(4) 糸の運動は, 空気噴射ノズル位置に関して糸道管軸方向にほぼ対称である.空気噴射ノズル位置にある糸の運動に追随して他の位置の糸は運動し, 空気噴射ノズル位置に近いほど, 又, フィード率が小さいほど, 追随の程度は大きい.(5) 糸のバルーニング運動の周期は, 糸道管内では小さく, いずれの加工条件でも同じ値0.4msを取る.糸道管外では, 比較的大きく, フィード率が大きいほど糸はゆっくり振動する.(6) 空気圧, 糸速が小さいほど, 糸が噴流軸を横切る回数は多い.フィード率が小さいほど, 糸は糸道管軸付近に位置する.空気圧, フィード率が大きいほど, 空気噴射ノズル位置の糸は, 噴流出口付近には一瞬しか位置せず, 噴流出口より離れた所により長時間にわたって位置する.","PeriodicalId":17585,"journal":{"name":"Journal of the Textile Machinery Society of Japan","volume":"6 1","pages":"44-50"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"1990-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"11","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of the Textile Machinery Society of Japan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.4188/TRANSJTMSJ.43.2_T10","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 11

Abstract

目的 インターレーサ内の糸の運動を明らかにするため, 加工時の糸を高速度カメラで撮影し, 糸の位置の時系列データをデジタイザによりコンピュータに入力して解析する.成果 (1) 開繊部の生成する位置は, 糸が噴流を直接受ける空気噴射ノズルの近傍に限られ, その両端に交絡部が生成する.(2) 空気噴射ノズル位置における糸の運動は, バルーニング運動と噴流軸を横切る運動に大別できる.糸道管の左半分で空気流の回転方向と同じ方向にバルーニング運動をしていた糸は, ほぼ一定時間後に噴流軸を横切って糸道管の右半分に移動し, 右半分で逆方向のバルーニングを続ける.そして糸は一定時間後に再び噴流軸を横切って糸道管の左半分に移動する.糸の軌跡は8の字の変形である.バルーニングの方向は, 噴流軸を境にして糸道管の左半分と右半分で反対で, 空気流の回転方向に一致する.(3) 糸道管内端部付近では, 糸のバルーニング運動は加工条件によって異なり, 糸は糸道管の左半分と右半分のそれぞれにおけるバルーニング運動をしたり, あるいは糸道管全体にわたって空気流の回転方向とは無関係にバルーニング運動をする.糸道管外では, 空気圧, 糸速, フィード率が大きいほど変域は増す.(4) 糸の運動は, 空気噴射ノズル位置に関して糸道管軸方向にほぼ対称である.空気噴射ノズル位置にある糸の運動に追随して他の位置の糸は運動し, 空気噴射ノズル位置に近いほど, 又, フィード率が小さいほど, 追随の程度は大きい.(5) 糸のバルーニング運動の周期は, 糸道管内では小さく, いずれの加工条件でも同じ値0.4msを取る.糸道管外では, 比較的大きく, フィード率が大きいほど糸はゆっくり振動する.(6) 空気圧, 糸速が小さいほど, 糸が噴流軸を横切る回数は多い.フィード率が小さいほど, 糸は糸道管軸付近に位置する.空気圧, フィード率が大きいほど, 空気噴射ノズル位置の糸は, 噴流出口付近には一瞬しか位置せず, 噴流出口より離れた所により長時間にわたって位置する.
交织纱的研究——第6部分:交织纱中的纱线运动
为了明确线在目的交错器内的运动,利用高速摄像机拍摄加工时的线,通过数码仪将线的位置的时间序列数据输入计算机进行分析。结果(1)开纤部生成的位置限于线直接接受喷流的空气喷射喷嘴附近,并且在其两端生成混杂部。大致可分为吹动运动和横越喷流轴的运动。在线道管的左半部分,沿着与气流旋转方向相同的方向进行吹动运动的线,大约在一定时间后,穿过喷流轴移动到线道管的右半部分。在右半部分继续反方向的路由,然后线在一定时间后再次穿过喷流轴移动到线道管的左半部分。线的轨迹是8字形的变形。管路的方向以喷流轴为界,在线道管的左半部分和右半部分相反,与气流的旋转方向一致。(3)在线道管内端部附近,线的弹簧运动根据加工条件的不同而不同,线在线道管的左半部分和右半部分分别进行弹簧运动,或者在整个线道管上与气流的旋转方向无关地进行弹簧运动。在线道管外,气压、线速、馈入率越大,变域越大。(4)关于空气喷射喷嘴位置,线的运动与线道管轴方向基本对称。其他位置的线跟随位于空气喷射喷嘴位置的线的运动而运动,越靠近空气喷射喷嘴位置且馈入率越小,跟随的程度越大。在线道管内较小,在任何加工条件下均取得0.4ms的相同值。在线道管外,馈入率越大,线振动越慢。(6)气压、线速越小,线横穿喷流轴的次数越多。馈入率越小,线位于线道管轴附近。空气压力和馈入率越大,空气喷射喷嘴位置的线在喷流出口附近的位置就越短暂,而在远离喷流出口的地方位置的时间就越长。
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