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[实践]FA494型粗纱机高效工艺技术的应用和分析
2007年11月8日
2.2 后区牵伸倍数合理分配
FA494型粗纱机D型牵伸型式使粗纱机具备了较好主牵伸能力,在合理的并条定量前提下,该机后区牵伸倍数偏小掌握时,可使须条略带张力,使纤维以较好的状态进入主牵伸区,有利于改善粗纱条干,提高产品质量。在设计计算高效工艺时,应充分考虑到并条条子已加重的现实和粗纱机所能承受牵伸负担的情况,进行合理牵伸分配。
表2 后区牵伸倍数选择试验对比数据
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后区牵伸齿数 |
倍数 |
粗纱条干
/CV% |
细 纱 条 干 |
|
/CV% |
细节/个·km-1 |
粗节/个·km-1 |
棉结/个·km-1 |
|
68 |
1.21 |
3.57 |
13.68 |
12 |
33 |
88 |
|
64 |
1.28 |
3.51 |
13.51 |
13 |
30 |
81 |
|
62 |
1.32 |
3.77 |
13.70 |
15 |
30 |
77 |
品种CJ9.7tex粗纱定4.8g/10m,其它工艺条件相同,取样为同锭30只,并条条子干定量17.5g/5m
表2根据对比表明,后区牵伸E后1.28倍时,粗纱和细纱成纱条干较好,E后1.21、E后1.32倍时则稍差,其主要原因在于CJ9.7tex高效工艺中并条条子定量17.5g/5m已较重,且含有一定的137长绒棉,如果后区牵伸倍数过小,则主牵伸区负担过大,形成牵伸附加不匀较为严重,产品质量不为最佳;后区牵伸倍数较大时,须条纤维喂入了主牵伸区前,受到较大牵伸力的作用,在后区中由于纤维被握持条件的限制,浮游纤维量的增多,造成条牵伸附加不匀增大,影响了产品质量。因此,高效工艺的粗纱机后区牵伸倍选择要根据所纺品种的纤维长度、并条条子定量等因素合理选择后区牵伸倍数。
2.3 FA494型粗纱机罗拉隔距的合理配置
FA494型粗纱机采用了D型牵伸型式,四罗拉短皮圈的牵伸机构,根据纺纱原理的相关内容要求,在一~二罗拉间的集束区须条在微张力条件下运动,纤维被有效地集束整理,因此,前区罗拉隔距在纤维长度许可情况下以偏小为宜;二~三罗拉间属主牵伸区,承担了对须条的主要牵伸任务,在双短皮圈的有效握持和控制下,以减少自由状态的浮游纤维量为原则,中区罗拉隔距在一定条件下,以偏小掌握为宜,这样有利于改善粗纱条干;三~四罗拉间为副牵伸区,其作用是对须条进行预牵伸,帮助完成牵伸任务,相关技术要求与后区牵伸倍数选择原则相类同。表3为罗拉隔距选择对比试验数据。
表3 罗拉隔距参数选择对比试验表
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罗拉隔距
前×中×后
/mm |
粗纱条干 |
细 纱 条 干 |
|
/CV% |
/CVb% |
/CV% |
/CVb% |
细节/个·km-1 |
粗节/个·km-1 |
棉结/个·km-1 |
|
10×21×30 |
3.52 |
4.60 |
13.68 |
2.20 |
13 |
30 |
81 |
|
10×25×30 |
3.51 |
3.71 |
13.52 |
1.76 |
12 |
33 |
88 |
|
12×25×30 |
3.60 |
5.70 |
13.69 |
2.40 |
14 |
32 |
86 |
|
10×25×33 |
3.59 |
4.02 |
13.70 |
2.0 |
15 |
30 |
77 |
说明:品种CJ9.7tex,粗纱干定量4.8g/10m,纤维含有长绒棉,粗纱、细纱同锭位,样品数量40只
表3数据表明,含有一定比例长绒棉的中区罗拉隔距25毫米最佳,前区10毫米为宜,后区30毫米较33毫米稍好,这进一步印证了上述罗拉隔距大小选择原则的正确性,同时在并条重定量条件下,粗纱高效工艺中罗拉隔距选择也遵循上述原则和要求。
2.4 上罗拉隔距定位的合理选择
为了减少粗纱须条加捻中的弱捻区,提高粗纱纱条光洁度和条干,前胶辊中心位置要求合理前移;主牵伸区为了控制浮游纤维,缩小浮游区长度,二皮辊采取中心对正,三皮辊中心位置采取对正或稍微后移,这样上下皮圈钳口前移,增强了钳口对纤维的握持力;四皮辊中心位置采取对正方式。在FA494型粗纱机上,上罗拉定位进行了如下的优化试验,最佳方案1、2、3、4上胶辊位置技术参数分别为+3、0、0、0(mm)。
表4 上罗拉定位对比试验表
|
上胶辊位置
/mm |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
3 |
-2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
粗纱条干/CV% |
3.92 |
3.49 |
3.36 |
3.48 |
3.40 |
说明:品种CJ9.7tex,其他工艺条件相同,同锭位取样各10只。
2.5 原始钳口隔距块的配置
在主牵伸区中,皮圈钳口的大小直接影响着对纤维运动的控制状态的好坏,钳口隔距太小,易形成死钳口,不能达到弹性钳口的作用,易造成对须条纤维控制过强或控制不匀,形成粗纱疵点;如果钳口隔距太大,则对纤维运动控制较弱,影响粗纱条干均匀度。因此,在保证正常牵伸不出硬头的条件下,以偏小配置钳口隔距为宜。表5数据可以看出,重定量高效工艺的钳口隔距选择也符合上述原则。
表5 FA494型粗纱机钳口隔距配置对比试验数据表
|
配棉成分 |
钳口
/mm |
粗 纱 条 干 |
|
/CV% |
/CVb% |
|
A |
6.0 |
3.79 |
1.96 |
|
5.5 |
3.52 |
2.0 |
|
5.0 |
3.54 |
2.35 |
|
B |
6.0 |
3.40 |
1.89 |
|
5.5 |
3.24 |
2.16 |
|
5.0 |
3.20 |
2.43 |
说明:A、B表示两种配棉,粗纱定量4.8g/10m,品种CJ9.7tex,同条件下各取15只样品
2.6 高效工艺粗纱捻系数的合理选择
重定量高效工艺粗纱捻系数选择较传统工艺更为重要,原因在于粗纱的重定量,形成了细纱的大牵伸,如选择粗纱捻系数过大,则细纱易产生牵伸不开、冒粗纱头的现象;如选择粗纱捻系数过小,因超大的细纱牵伸,则易形成成纱毛羽量的增加。表6为高效工艺粗纱捻系数选择对比试验。
表6 高效工艺粗纱捻系数选择对比试验
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粗 纱
捻系数 |
粗纱条干
/CV% |
细 纱 条 干 |
|
/CV% |
/CVb% |
细节
/个·km-1 |
粗节
/个·km-1 |
棉结
/个·km-1 |
毛羽数量(≥3mm)
/个·m-1 |
|
116 |
3.50 |
13.54 |
2.04 |
14 |
32 |
88 |
5.57 |
|
107 |
3.51 |
13.51 |
1.88 |
13 |
33 |
86 |
5.65 |
|
99 |
3.60 |
13.64 |
1.93 |
17 |
30 |
84 |
6.95 |
说明:品种CJ9.7tex 粗纱干定量4.8g/10m 同锭位各40只样品
从表6试验对比数据中可以看出,高效工艺粗纱捻系数要选择适当,否则造成毛羽数量较多,影响成纱质量比较严重。合理选择粗纱捻系数可以使粗纱须条在喂入细纱主牵伸区时,以带有少量捻回数,且纤维间抱合状态较好,成纱条干较好。
2.7 喇叭口、摇架压力、假捻器等配置选择
喇叭口、摇架压力、假捻器等配置选择要根据所纺的品种、纤维的长度、粗纱的定量等条件进行合理选择配置,要保证达到纤维的牵伸状态良好、集束效果较佳、粗纱伸长率稳定等质量要求,以减少粗纱疵点数量、提高粗纱条干水平、节约能源为目的。
3. 结语
FA494型高速粗纱机机电一体化程度较高,在该机型应用高效工艺是进一步充分发挥设备潜能、设备技术优势的一种较为良好的途径,对该机型高效工艺参数的优化,不仅提高了产品质量,而且大幅度的提高了生产效率,创造出良好的经济效益。
参考文献:
1、《全国新型棉纺设备应用推广暨技术改造研讨会论文集》·《国产并粗机械的技术进步》 吕恒正
2、《2005中国纱线质量论坛文集》·《并粗工程与成纱质量关系浅议》 郝风鸣
3、《2007中国纱线质量暨新产品开发技术论坛文集》·《前纺重定量细纱大牵伸工艺机理的浅析与应用》 倪士敏
4、纺织工业出版社·《棉纺学》第二版
作者简介:宫怀瑞,男,1967年生,高级工程师,山东省莘县,252400
编辑: 郭易
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