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4.如果重量偏差或捻度超出要求范围时,根据牵伸齿轮或捻度齿轮在粗纱机传动图中所处的主动或被动位置。列出粗纱定量或捻度与其变换齿轮的比例关系式,计算所需的变换齿轮齿数,再上机试纺,直至纺出符合要求的粗纱定量与捻度。 五、实验报告与思考题
1.写出上机试纺全过程。
2.改变粗纱捻度变换齿轮齿数时,对粗纱机产量有无影响?
3. 粗纱机捻度改变后,改变了前罗拉输出速度, L1??DxNw式还成立否?为什么? 4. 牵伸变换齿轮改变后,前罗拉输出速度没变,对纺纱张力有没有影响?如何消除? 5.升降变换齿轮齿数改变后,筒管卷绕速度改变否?
实验十 皮辊表面速度差异测定
一、导言
在细纱机牵伸机构中,皮辊是由下罗拉通过牵伸纱条对它的摩擦而消极传动的,故皮
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辊和罗拉之间总是存在一定的速度差异。皮辊对下罗拉的速度差异包括:①滑溜率,即皮辊和罗拉之间的速度差异平均值。②速度不匀率,即皮辊本身的速度变化。滑溜率主要影响牵伸效率和纱条重量偏差,速度不匀率主要影响纱条的条干不匀率。当其它工艺条件不变时,合理调整牵伸配合率和合理选择加压重量,可以减轻滑溜率对产品定量的影响程度。但皮辊速度不匀率难以控制,故后者较前者对纱条质量的影响更大。 二、测试原理
一般情况下,罗拉瞬时速度是不等的,即存在罗拉速度不匀,但其数值很小,故在本实验中设罗拉为恒速转动。实验时,在皮辊端面装上具有反光面和非反光面相间隔的十等分反光盘,调整光电传感器的焦点至反光盘上,反光面每经过一次,焦点就向测头反射一次光,测头内的光敏元件接受反射光后形成的电讯号,经传感器内部电路放大,整形后输入计数器。
实验中使用计数器“周期”档。计数器接收到第一个讯号后开始计时,接收到第二个讯号后停止计时,两讯号间的时间间隔 (即计数器上的读数),就是皮辊转动十分之一转所需时间。计数器停止计数后,即向数字记录仪发出讯号,数字记录仪打印出计数器上所显示的读数。
虽然反光盘被均匀地分成十等分,但各等分之间仍存在一定差异,如将所取得的数据不予分组而一次全部处理,必然产生较大的系统误差。故在进行数据处理前,一定要分组。
因反光盘被分成十等分,故皮辊转一周记录10个周期数据。全部数据分为五组,开始记录的第一个数据填入第一组,第二个数据填入第二组,……,第六个数据再填入第一组,依次循环,直到全部数据填完。所采数据量最好是5的倍数。
计算皮辊运转周期的公式如下:
T??X?10
5式中:X——每组平均周期(s);
T——皮辊一转时的平均周期(s) 计算皮辊线速度的公式如下:
Vp??Dp?60T (10-1)
式中:V p——皮辊平均线速度(mm/min);
Dp——皮辊直径。
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?(%)?VL?VP?100% VL式中:η——皮辊滑溜率(%); VL——罗拉平均线速度(mm/min); VP——皮辊平均线速度(mm/min)。 三、实验目的与要求
1.了解加压对皮辊速度不匀率及其滑溜率的影响。
2.在同一加压条件下比较不同型号皮辊对速度不匀率和滑溜率的影响。
3.通过对所纺细纱的乌斯特均匀度检验,了解速度不匀率和滑溜率对成纱质量的影响。 四、实验设备与仪器
1.细纱机(机上)皮辊压力测量仪一台; 2.SZGS—ll型光电传感器一台; 3.细纱机一台;
4.E323型通用计数器一台; 5.E831型数字记录仪一台; 6.内六角扳手一把: 7.游标卡尺一把;
8.WRC-513、WRC-830、WRC-846型的皮辊各一只。 五、实验步骤与方法
1.将皮辊头端的塑料堵头去掉,安上专用反光盘。反光盘上均布十条沟槽将反光盘均匀地分成十等分。槽内贴有反光带。
2.用游标卡尺测量皮辊和罗拉直径。
3.按图6联接各仪器,开机预热。A513型细纱机(机上)皮辊压力测量仪的电源选用开关,在开机前一定要检查是否置于交流档。
图6 皮辊滑溜率测定仪器连接图
4.检查和调整各仪器的工作状态,然后将通用计数器功能键中“周期”键、时标键中“1ms”键和适当的倍乘周期键按下。
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5.取下前皮辊,换上皮辊压力测量仪的“假皮辊”。安装“假皮辊”时,带标记的槽口必须向上,使其正对压力中心,否则会产生测量误差。
6.放下摇架,加压后开动细纱机。用内六角扳手调整摇架的加压调整螺钉,观察压力测量仪表头读数指针,调整到所需压力为止。记录其压力值。
7.抬起摇架,取下“假皮辊”,换上装有反光盘的测试皮辊,加压使其正常运转。将光电传感器放在适当的位置,使其焦点对准反光盘。此时应有讯号输入计数器。
8.喂入粗纱进行试纺。当机器速度正常后,按下数字记录仪的“连续”键,开始记录。当纺纱10分钟后,取样作相应部分细纱的乌斯特条干均匀度。
9.改变皮辊的加压,重复上述步骤5~8共三次,以比较加压对成纱条干的影响。 10.测量前罗拉转速,计算出前罗拉线速度。 六、主要仪器测试原理和使用方法 (一)E323A型通用计数器
本仪器为直接计数50MHZ的通用计数器,采用稳定度为10量级的5MHZ石英晶体振荡器为时基信号基准,供实验室作为测量频率、周期、频率比和累加计数之用。因本实验只用周期档,故只对仪器的自检及周期档部分进行简单介绍。
1.工作原理 周期测量的逻辑原理如图7。被测信号从B输入端输入,经放大,整形后由时基分频电路分成10:1、100:1、1000:1、10000:1的倍乘信号,由面板周期倍乘选择开关选择所需要的倍乘数,来控制主门的开和关。因通过主门的时标信号是预知的,所以计数器所显示出的数字可直接表示出被测信号的周期,它的频率就等于周期的倒数用倍乘后,可提高测量精度。
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图7 E323A型通用计数器周期测量逻辑原理
2.使用方法
(1)面板控制器的作用
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