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WO2000014002A1 - Fadenliefergerät für textilmaschinen - Google Patents

Fadenliefergerät für textilmaschinen Download PDF

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Publication number
WO2000014002A1
WO2000014002A1 PCT/DE1999/002548 DE9902548W WO0014002A1 WO 2000014002 A1 WO2000014002 A1 WO 2000014002A1 DE 9902548 W DE9902548 W DE 9902548W WO 0014002 A1 WO0014002 A1 WO 0014002A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
thread
thread delivery
delivery device
area
storage area
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/DE1999/002548
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Alfred Lampprecht
Hermann Schmodde
Eberhard Leins
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Memminger IRO GmbH
Original Assignee
Memminger IRO GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=7880042&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=WO2000014002(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority to US09/786,709 priority Critical patent/US6568620B1/en
Priority to AU64642/99A priority patent/AU6464299A/en
Priority to PL99347944A priority patent/PL189296B1/pl
Priority to SK291-2001A priority patent/SK284478B6/sk
Priority to CA002343271A priority patent/CA2343271A1/en
Application filed by Memminger IRO GmbH filed Critical Memminger IRO GmbH
Priority to HK02102163.5A priority patent/HK1040508B/zh
Priority to UA2001031480A priority patent/UA53801C2/uk
Priority to JP2000568770A priority patent/JP3459061B2/ja
Priority to BR9913514-0A priority patent/BR9913514A/pt
Publication of WO2000014002A1 publication Critical patent/WO2000014002A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H67/00Replacing or removing cores, receptacles, or completed packages at paying-out, winding, or depositing stations
    • B65H67/06Supplying cores, receptacles, or packages to, or transporting from, winding or depositing stations
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04BKNITTING
    • D04B15/00Details of, or auxiliary devices incorporated in, weft knitting machines, restricted to machines of this kind
    • D04B15/38Devices for supplying, feeding, or guiding threads to needles
    • D04B15/48Thread-feeding devices

Definitions

  • the invention relates to a thread delivery device which can be used in particular for the positive delivery of threads to textile machines.
  • the threads to be supplied to individual thread consumption points of a textile machine can have very different properties, which also appear on the thread delivery device.
  • Cotton threads, synthetic threads, differently processed or finished threads, e.g. smooth threads, twisted yarns, crimped threads, etc. can behave differently.
  • Thread delivery devices should generally be able to deliver several or all of the threads mentioned without any difficulties. Problems can arise here with threads that dust, that have filaments protruding from the thread, that carry a relatively large amount of size with them, or that otherwise leave or cause traces or deposits on parts of the thread delivery device.
  • Fluff deposits which are located in particular on the thread delivery wheel of a thread delivery device, can lead to impairments of the thread run and the thread delivery and, in extreme cases, to the thread tearing.
  • a yarn delivery device with a rotating and driven yarn delivery wheel is known, which is formed by a yarn storage drum provided with several cone areas.
  • a first cone area with a cone angle of 150 ° forms the thread entry area.
  • the diameter of the thread turns lying on the thread inlet area decreases in the axial direction of the relatively long thread inlet area.
  • the incoming thread pushes the turns already lying in the entry areas in the axial direction, so that they move in the direction of the storage area, whereby the thread tension in the individual turns can change.
  • the thread properties influence this process.
  • a yarn delivery device which also has a rotatably mounted, rotatably driven yarn delivery wheel.
  • the thread delivery wheel has a thread inlet region defined by two adjoining cones and an adjoining thread storage region, which in one embodiment is cylindrical.
  • the thread delivery wheel can be constructed in one or more parts.
  • the storage drum has a disk-shaped flange at its lower end remote from the thread inlet area, which flange extends in the radial direction.
  • Taiwanese laid-open publication with the publication number 165470 a yarn delivery device with a yarn delivery wheel which has a conically tapering input area, an approximately cylindrical yarn storage area and a yarn outlet area which is formed by a section designed in the manner of a pulley. In the transition from the storage area to the pulley-like section there is a conical transition area. In the thread storage area, a groove-shaped groove is formed around the circumference, which divides the thread storage area into individual contact surfaces that are separate from one another.
  • the thread delivery wheel has a relatively complicated shape.
  • a yarn delivery device with a rotationally symmetrical yarn delivery wheel which is formed in one piece and has a yarn inlet area and a yarn storage area and a yarn outlet area.
  • the thread inlet area follows an annular cutout from a torus, while the thread storage area is approximately cylindrical.
  • the diameter of the thread delivery wheel gradually increases, so that a conical area with a cone angle of a few degrees results.
  • the incoming thread presses the thread turns lying on the cylindrical thread storage area away from the entry area in the axial direction during operation of the thread delivery device, the static friction of the entire package having to be overcome.
  • the winding feed on the thread delivery wheel which is caused by the incoming thread, is limited to the narrow ribs in the thread inlet area.
  • the thread delivery wheel of the thread delivery device can have a wear-resistant surface which is applied to a less hard carrier, for example a metal body, or it can consist entirely of the substances mentioned.
  • the thread delivery wheel is preferably formed in one piece, which enables inexpensive production.
  • the thread delivery wheel is preferably formed in its thread inlet area, in its storage area and in its thread outlet area without through openings, so that it surrounds a closed interior.
  • the storage area is preferably designed as an essentially closed flat structure, in which, if necessary, smaller openings spaced from the thread support areas can also be provided. Lint or other deposits can then not get stuck in openings covered by the thread and disrupt the running of the thread.
  • the abrasion resistance prevents the formation of scoring or steps or other signs of wear, which in the long term could interfere with the proper operation, in particular the uniform feed of the winding.
  • the thread delivery wheel with a ceramic surface it has also proven to be advantageous to design the thread inlet area and the thread outlet area as a closed surface, preferably with a circular cross section at each point.
  • the thread storage area can have a cross-sectional shape that deviates from the circular shape.
  • the cross section can be polygonally delimited, with straight or protruding edges being provided between the individual somewhat rounded corner points of the polygon.
  • the protruding edges can be concave or concave and convex in sections.
  • Such a design prevents deposits of continuous flux rings or larger flux plugs in recesses, the support of the thread winding remaining concentrated on individual edge regions of the thread section. This facilitates the axial displacement of the winding, so that it can also be moved in a controlled manner with different threads or yarns. Even if the support areas are somewhat worn out, the conditions have not changed fundamentally and the thread delivery device works reliably. This applies in particular to yarn delivery wheels, the surface of which does not consist of a material according to claim 1. The geometry mentioned is suitable for different threads (yarns). By placing the winding in the storage area only in strip-shaped support areas, the delivery of threads with many filaments in particular is facilitated.
  • the thread delivery wheel which is made of ceramic or another of the hard materials mentioned or coated with this, can be formed in one piece, which makes it possible to design the entire surface swept by the thread without joints. This allows the thread to run unhindered and there is hardly any risk of it getting caught on a joint, for example.
  • the thread advantageously touches the surface of the thread feed wheel in the thread inlet area continuously and is guided such that the thread outlet area can be stripped from the thread.
  • This is achieved by arranging the thread outlet eyelet or a corresponding guide element, the arrangement of which at a radial distance from the axis of rotation of the thread delivery wheel and below a plane fixed from the lower edge means that the thread also on the thread delivery wheel in the transition from the storage area to the outlet area until it finally separates from the wrap.
  • the hub of the thread delivery wheel can be formed in one piece with it.
  • the thread delivery wheel is then a single, one-piece component. This simplifies manufacturing and manufacturing.
  • the hub is preferably formed by an end wall of the thread feed wheel.
  • the thread delivery wheel consists of a possibly coated metal, for example aluminum, it is considered advantageous to manufacture the thread delivery wheel in a deep-drawing process or by means of solid forming.
  • the thread inlet area, the thread outlet area and preferably also the end wall or hub of the thread delivery wheel are formed from a blank in one or more successive forming steps.
  • the shaft carrying the thread delivery wheel can also be formed in one piece with the thread delivery wheel.
  • Figure 1 A yarn delivery device with a ceramic yarn delivery wheel, in a schematic side view.
  • Figure 1 in a perspective view on a different scale.
  • FIGS. 2 to 4 shows the thread delivery wheel according to FIGS. 2 to 4, in a partial representation on a different scale
  • FIG. 6 shows the thread delivery wheel according to FIG. 2, cut along a plane containing the axis of rotation
  • FIG. 7 shows the thread feed wheel according to FIG. 2, partly in section along a plane on which the axis of rotation of the thread feed wheel is perpendicular;
  • Fig. 8 the yarn feed wheel of Figure 7, on a different scale. and 10 the thread delivery wheel according to FIG. 7, cut along the lines XX or IX-IX and on a different scale;
  • FIG. 12 the thread delivery wheel according to FIG. 11, in a different perspective view
  • FIG. 13 the thread delivery wheel according to FIG. 11, in a longitudinal sectional illustration
  • FIG. 14 shows the thread delivery wheel according to FIGS. 11 to 13, cut along the line XIV-XIV in FIG. 13, and
  • a thread delivery device 1 is illustrated, which is used to deliver a thread 2 to a textile machine, not shown.
  • the thread delivery device 1 is mounted on a corresponding retaining ring 3 of the textile machine.
  • several similar thread delivery devices 1 are held on the retaining ring 3 and driven together.
  • the thread delivery device 1 has a housing 4 which is formed at one end 5 as a holder with which it at least partially encompasses the holding ring 3, it being held thereon by means of a clamping screw 6.
  • the housing 4 is provided on the thread inlet side with a thread inlet eyelet 7 which guides the thread to a thread brake 8.
  • a thread inlet eyelet 7 which guides the thread to a thread brake 8.
  • the thread brake is followed by a thread guide eyelet 11 likewise held on the housing 4, the thread between the thread brake 8 and the thread guide eyelet being scanned by a thread sensor 12.
  • This is formed by a pivot lever, which is held by the thread 2 in its upper position. If the thread breaks, the lever 12 falls down and a switch actuated by it emits a corresponding signal.
  • thread guide eyelets 14, 15 are provided on the housing 4, which fix the thread path at the output of the thread delivery device 1.
  • a thread delivery wheel 17 is arranged between the thread guide eyelet 11 and the thread eyelet 14 and is held at one end of a shaft 4a rotatably mounted in the housing 4. This is arranged concentrically with an axis of rotation D.
  • a pulley 18 is held, which in this way rotates with the thread delivery wheel 17 is bound.
  • the pulley 18 is, for example, a toothed belt pulley or the like.
  • the yarn feed wheel 17 is illustrated in FIGS. 2 to 10.
  • the thread delivery wheel 17, as shown in FIG. 2, is a one-piece, rotationally symmetrical body with a profiled outside.
  • the thread delivery wheel 17 has at one end an edge 21 which initially extends radially outwards and then in the axial direction and is delimited on its outside by a cylindrical surface 22 (see FIGS. 2, 6, 9 and 10).
  • the cylindrical edge merges with a radius over a curved surface area 23 into a thread inlet area 24, which is formed by a conical surface section.
  • This surface section is inclined at an angle of 10 ° to 20 ° (preferably 15 °) to a plane on which the axis of rotation D of the thread delivery wheel is perpendicular.
  • the generatrix of the surface section is preferably a straight line.
  • the yarn feed wheel 17 is aligned concentrically with the axis of rotation D.
  • the thread inlet area 24 is formed by a closed ring surface.
  • individual recesses can be provided in the conical surface, but the remaining areas carrying the incoming thread are wider than support areas 25 of the thread delivery wheel 17, which are assigned to a storage section 26.
  • the radius of curvature at the apex is 1 to 2, preferably 1.5 mm, the curvature defining or forming the bearing surface 25.
  • plane surface regions 28, 29 extend at an angle of approximately 130 ° to 140 °, preferably 135 °, from one another to intermediate surface regions 31 which lie on a cylinder concentric with the axis of rotation D. , which defines the basic cylindrical shape.
  • the intermediate surface regions 31 come relatively close to a thread lying on the support surfaces 25 and wrapping around the thread delivery wheel 17 without touching it completely. A thread wrapping around the thread delivery wheel 17 therefore clears the space between the support surfaces 25 with its filaments without touching the intermediate surfaces 31. This is illustrated particularly in FIG. 7 in connection with FIGS. 9 and 10. If the thread delivery wheel 17 according to FIG. 7 is cut along the line IX-IX, it can be seen from FIG. 9 that the contact surface 25 has only a very slight elevation in relation to FIG represents the interface 31.
  • the radial distance between the thread and the interface area is preferably less than 2/10 to 3/10 mm.
  • the intermediate surface 31 can also be flat and arranged parallel to the thread, which extends as a chord from the support area 25 to the support area 25. The distance to the thread is constant, which can be expedient for keeping the recess between the support areas 25 clean.
  • the transition between the support surface 25 and the thread inlet area 24 is formed by a transition region 33 shown in FIG. 10, in which the support surface 25, as can be seen from FIG. 2 or FIG. 5, becomes narrower and passes into the thread inlet region 24 and ends there in a pointed manner .
  • the transition region 33 has a radius of 1 to 2 mm, preferably 1.5 mm, and is arranged between the thread inlet region 24 and the storage region 26.
  • the thread delivery wheel 17 has a thread outlet area 36 which is formed by a continuous surface.
  • the surface of the thread outlet area 36 can be conical, the generatrix being a straight line.
  • the thread outlet area 36 is additionally somewhat curved, ie the diameter of the outlet area increases disproportionately in the axial direction.
  • the generator is an arc, for example an arc.
  • the thread outlet area is thus concave and curved with respect to the axial direction, while the storage area is essentially straight in the axial direction.
  • the support areas 25 merge into the outlet area 36 with a pointed transition area 37 shown in FIG. 8.
  • a curvature begins from the support surface 25, wherein the transition area can have a radius that is smaller than the remaining radius of the outlet surface 36.
  • the thread feed wheel 17 is designed as a hollow body. On its end face provided on the thread outlet area 36, it is closed by a wall 41 which is formed in one piece with the rest of the thread delivery wheel.
  • the wall 41 is offset in its central region 42 away from the end plane of the thread delivery wheel 17.
  • the central region 42 connects with a conical region 43 to the front edge of the thread delivery wheel 17.
  • In the central region 42 there is an opening 45 which is concentric with the axis of rotation D, the thread inlet region 24, the thread storage region 26 and the thread outlet region 36. orderly. This is used to attach the thread delivery wheel
  • a fastening element such as a nut or the like, can be arranged in the recess formed by the central section 42, which then does not protrude beyond the end face of the thread delivery wheel 17.
  • the wall 41 can also be arranged on the upper side of the thread delivery wheel 17 or in some other way, for example in a central region.
  • the thread delivery device 1 described so far operates as follows:
  • the thread delivery wheel 17, as illustrated in FIG. 1, carries a plurality of turns of the thread 2.
  • the thread 2 thus extends from a thread source, for example a creel which carries the relevant bobbin, through the thread delivery device 1 to the textile machine, which also Thread should be supplied.
  • a toothed belt not shown, rotates the toothed belt pulley
  • the thread feed wheel 17 thereby continuously winds thread 2, which is thus pulled off the thread spool and reaches the thread feed wheel with a predetermined tension through the thread brake 8.
  • the thread slips over the thread inlet area 24 here.
  • the individual threads or filaments of the thread 2 spread somewhat on the way via the thread sensor 12 and / or the thread guide element 11.
  • the thread spreads transversely to its running direction in a plane on which the axis of rotation D of the thread delivery device 1 is approximately perpendicular.
  • the slightly spread or laid out filaments of the thread do not spring back immediately after passing through the thread guide element 11, but the thread 2 retains its flattened shape on the short path to the thread inlet area 24.
  • the cone angle of the thread Inlet area 24 is dimensioned so steep that the thread inlet surface is approximately parallel to the incoming thread or encloses a very acute angle with it.
  • the surface of the thread inlet area leaves the thread in its somewhat fanned out state, so that it runs flat over the thread inlet area and reaches the thread storage area 26 practically upright. In the transition it is deflected by the transition regions 33 by 90 °, whereby it also creates space for itself by this type of introduction into the winding, or in other words, axially displaces the winding when a relatively large force is required for this.
  • the thread 2 wound by the rotating thread delivery wheel 17 is transferred into the winding lying on the support surfaces 25, the individual turns each following a polygon and the winding executing an axial traveling movement by a path which corresponds to the thickness of the thread with each rotation of the thread delivery wheel 17 Thread corresponds.
  • the thread 2 runs with more or less great tension to the textile machine, which continuously removes the thread.
  • the thread loosens from the winding and runs obliquely over the thread outlet area 36 to the thread eyelets 14, 15 arranged below the thread feed wheel 17, but at a radial distance from its axis of rotation D.
  • the thread lies here, even if it is under the tension of the deeper eyelets 14, 15 of running thread still being detached from the winding in the thread storage area 26, via the bearing surfaces 25. Without lifting off the bearing surfaces 25, the thread is transferred via the transition regions 37 into the outlet region 36, which it sweeps over.
  • the wall of the thread delivery wheel 17 between the support areas 25 can be straight, so that the thread lies loosely, ie without wall pressure, on these wall areas.
  • the advantages of only strip-shaped thread support in the support areas 25 combined with the advantages of the uninterrupted thread support, which lead to a problem-free keeping of the thread delivery wheel 17 and the removal of deposits.
  • the thread delivery wheel 17 described above is formed in one piece from ceramic or a comparable hard material. This results in very good wear resistance.
  • the thread delivery wheel can, as illustrated in FIGS. 11 to 17, also be formed from a sheet metal part or metal part which is preferably coated on the outside with a hard material coating, for example ceramic, sapphire, a nitride (e.g. titanium nitride), a carbide, a metallic hard material layer or boride is coated. If necessary, it can also be coated with a coating containing diamond or other hard crystals, e.g. B. a fine diamond powder containing nickel coating. A quartz or enamel coating is also possible.
  • a hard material coating for example ceramic, sapphire, a nitride (e.g. titanium nitride), a carbide, a metallic hard material layer or boride is coated. If necessary, it can also be coated with a coating containing diamond or other hard crystals, e.g. B. a fine diamond powder containing nickel coating.
  • a quartz or enamel coating is also possible.
  • Basic body contours can be rounded if necessary, which can be useful for thread running.
  • the choice of the coating is possible according to aspects that relate to the thread transport without being restricted to certain surface treatment techniques.
  • the geometry differs essentially by the wall thickness.
  • Made entirely of ceramic or A thread delivery wheel 17 made of a comparable hard material has a relatively large wall thickness, whereas the thread delivery wheel 17 formed by a sheet metal part according to FIGS. 11 to 17 manages with a smaller wall thickness.
  • the thread delivery wheel 17 shown in FIG. 11 is hollow and closed on its lower end face by a wall 41, the central section 42 of which forms a hub for attachment to a shaft.
  • a cylindrical region 43 can be provided in order to axially offset the central region 42 against the end wall 41.
  • the thread delivery wheel according to FIGS. 11 to 17 corresponds to the one described above, but to the extent that its description applies accordingly using the same reference numerals.
  • the thread delivery wheel 17 according to FIGS. 11 to 17 can be produced from a metal blank by shaping. After that, it has to be provided with a coating if necessary.
  • a thread delivery device 1 has a thread delivery wheel, which preferably consists of ceramic or consists of a hard material or is coated with ceramic, sapphire, quartz, enamel nitride, carbide or a coating containing diamond.
  • the thread delivery wheel has improved continuous operating properties thanks to its choice of materials / - or its shape. The geometry and / or the material is less prone to wear. This is achieved by ceramic surfaces and / or the combination of a conical continuous thread inlet surface 24 with adjoining strip-shaped contact surfaces 25 in the thread storage region 26 and a continuous, ie uninterrupted surface in the thread outlet region, the surfaces being shaped such that the thread is on its way from the inlet region up to the outlet area Surfaces 24, 25, 36 swept over the entire axial path.
  • the strip-shaped support or support of the thread 2 in the thread storage area is achieved by appropriate shaping of the thread delivery wheel 17 in the thread storage area. Openings or slots or the like are not required in the thread delivery wheel, but can be provided.

Landscapes

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Abstract

Ein Fadenliefergerät (1) weist ein Fadenlieferrad auf, das vorzugsweise aus Keramik besteht oder mit einem entsprechenden Stoff beschichtet ist. Das Fadenlieferrad weist dank seiner Materialwahl/oder seiner Formgebung verbesserte Dauerbetriebseigenschaften auf. Die Geometrie und/oder das Material ist wenig verschleissanfällig. Dies wird durch Keramikoberflächen und/oder die Kombination einer konischen durchgehenden Fadeneinlauffläche (24) mit sich anschliessenden streifenförmigen Auflageflächen (25) im Fadenspeicherbereich (26) und einer durchgehenden, d.h. ununterbrochenen Fläche im Fadenauslaufbereich erreicht, wobei die Flächen so geformt sind, dass der Faden auf seinem Weg von dem Einlaufbereich bis in den Auslaufbereich die entsprechenden Flächen (24, 25, 36) über den gesamten axialen Weg überstreicht. Die streifenförmige Abstützung oder Auflage des Fadens (2) im Fadenspeicherbereich wird durch entsprechende Formgebung des Fadenlieferrads (17) im Fadenspeicherbereich erreicht. Öffnungen oder Schlitze oder dgl. sind in dem Fadenlieferrad nicht erforderlich, können aber vorgesehen werden.

Description

Fadenlieferg-erät für Textilmaschinen
Die Erfindung betrifft ein Fadenliefergerät, das insbesondere zur Positivlieferung von Fäden zu Textilmaschinen einsetzbar ist.
Die zu einzelnen Fadenverbrauchsstellen einer Textilmaschine zu liefernden Fäden können abhängig von dem verwendeten Material, der Zwirnung, der Fadenstärke und anderen Merkmalen sehr unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, die auch an dem Fadenliefergerät in Erscheinung treten. Bspw. können sich Baumwollfäden, synthetische Fäden, unterschiedlich verarbeitete oder ausgerüstete Fäden, bspw. glatte Fäden, gezwirnte Garne, gekräuselte Fäden usw. verschieden verhalten. Fadenliefergeräte sollen in der Regel mehrere oder alle genannten Fäden liefern können, ohne dass es dabei zu Schwierigkeiten kommt. Probleme können hier mit Fäden auftreten, die stauben, die von dem Faden abstehende Filamente aufweisen, die relativ viel Schlichte mit sich führen oder die auf sonstige Weise Spuren oder Ablagerungen an Teilen des Fadenliefergeräts hinterlassen oder verursachen. Flusablagerungen, die sich insbesondere auf dem Fadenlieferrad eines Fadenliefergeräts befinden, können zu Beeinträchtigungen des Fadenlaufs und der Fadenlieferung und im Extremfall zum Reißen des Fadens führen .
Aus der DE 3501944 C2 ist ein Fadenliefergerät mit einem drehend gelagerten und angetriebenen Fadenlieferrad bekannt, das durch eine mit mehreren Konusbereichen versehene Fadenspeichertrommel gebildet ist. Ein erster Konusbereich mit einem Kegelwinkel von 150° bildet den Fadeneinlaufbereich. An diesen schliesst sich ein weiterer Fadeneinlaufbereich mit einem Kegelwinkel von 14° an, an den sich ein praktisch zylindrischer Fadenspeicherbereich anschliesst .
Der Durchmesser der auf dem Fadeneinlaufbereich liegenden Fadenwindungen verringert sich in Axialrichtung des relativ lang ausgebildeten Fadeneinlaufbereichs . Der einlaufende Faden schiebt die in den Einlaufbereichen bereits liegenden Windungen in Axialrichtung, so dass diese in Richtung des Speicherbereichs wandern, wobei sich die Fadenspannung in den einzelnen Windungen ändern kann. Die Fadeneigenschaften nehmen Einfluss auf diesen Vorgang.
Darüber hinaus ist aus der DE 3326099 C2 ein Fadenliefergerät bekannt, das ebenfalls ein drehbar gelagertes, drehend angetriebenes Fadenlieferrad aufweist. Das Fadenlieferrad weist einen durch zwei aneinander anschliessende Konusse definierten Fadeneinlaufbereich und einen sich daran anschliessenden, in einer Ausführungsform zylindrischen Fadenspeicherbereich auf . Das Fadenlieferrad kann ein- oder mehrteilig aufgebaut sein. Aus der gleichen Druckschrift ist es außerdem bekannt, den Fadeneinlaufbe- reich und/oder den Fadenspeicherbereich mit Ausnehmungen zu versehen, um lediglich eine unterbrochene Auflage des Fadens in diesen Bereichen herbeizuführen. Die Speichertrommel weist in jeder Ausführungsform an ihren unteren, von dem Fadeneinlaufbereich abliegenden Ende einen scheibenförmigen Flansch auf, der sich in Radialrichtung erstreckt .
Darüber hinaus ist aus der taiwanesischen Offenle- gungsschrift mit der Bekanntmachungsnummer 165470 ein Fadenliefergerät mit einem Fadenlieferrad bekannt, das einen sich konisch verjüngenden Eingangsbereich, einen etwa zylindrischen Fadenspeicherbereich sowie einen Fadenauslaufbereich aufweist, der durch einen nach Art einer Riemenscheibe ausgebildeten Abschnitt gebildet ist. Im Übergang von dem Speicherbereich zu dem riemenscheibenartig ausgebildeten Abschnitt findet sich ein konischer Übergangsbereich. Im dem Fadenspeicherbereich ist eine rillenförmige um den Umfang herumführende Nut ausgebildet, die den Fadenspeicherbereich in einzelne voneinander getrennte Anlageflächen unterteilt.
Das Fadenlieferrad weist eine relativ komplizierte Form auf .
Aus dem taiwanesischen Gebrauchsmuster mit der Bekanntmachungsnummer 314077 ist ein Fadenliefergerät mit einem rotationssymmetrischen Fadenlieferrad bekannt, das einstückig ausgebildet ist und einen Fadeneinlaufbereich sowie einen Fadenspeicherbereich und einen Fadenauslaufbereich aufweist. Der Fadeneinlaufbereich folgt mit konvexer Krümmung einem ringförmigen Ausschnitt aus einem Torus, während der Fadenspeicherbereich etwa zylindrisch ausgebildet ist. Im Anschluss an den Fadenspeicherbereich nimmt der Durchmesser des Fadenlieferrads allmählich zu, so dass sich ein konischer Bereich mit einem Kegelwinkel von wenigen Grad ergibt . Der einlaufende Faden drückt die auf dem zylindrischen Fadenspeicherbereich liegenden Fadenwindungen bei Betrieb des Fadenliefergeräts in Axialrichtung von dem Einlaufbereich weg, wobei die Haftreibung des gesamten Wickels überwunden werden muss .
Aus dem Gebrauchsmuster DE 29616525 Ul ist ein Fadenliefergerät mit einem mehrteilig aufgebauten Fadenlieferrad bekannt, bei dem der Fadeneinlaufbereich, der Fadenspeicherbereich und der Fadenauslaufbereich durch sich in Axialrichtung erstreckende Rippen gebildet sind, deren Außenprofil die Kontur des Fadenlieferrads festlegt. Die Rippen sind endseitig an Endscheiben gehalten.
Der Wickelvorschub auf dem Fadenlieferrad, der durch den einlaufenden Faden bewirkt wird, ist auf die schmalen Rippen im Fadeneinlaufbereich beschränkt.
Allen vorgestellten Fadenliefergeräten ist gemeinsam, dass der im Fadenspeicherbereich vorhandene Wickel von dem einlaufenden Faden in Axialrichtung fortbewegt wird. Dabei läuft der einlaufende Faden über den Fadeneinlaufbereich, wodurch an den Flächen des Einlaufbereichs, des Speicherbereichs und zuweilen auch des Auslaufbereichs Reibung auftritt. Es tritt somit an dem gesamten Fadenlieferrad Reibung zwischen dem Fadenlieferrad und dem Faden auf, die die Bewegung des Wickels beeinflusst und auch zu Verschleiß an dem Fadenlieferrad führen kann. Dies gilt insbesondere bei abrasiven Fäden oder Fäden, die abrasives Material mit sich führen, wie es bei Baumwolle gelegentlich der Fall ist. Verschleißt die Oberfläche des Fadenlieferrads, kann dies zur Verschlechterung des Fadenlaufs führen .
Unabhängig vom Verschleiß verhalten sich unterschiedliche Fäden und Wickel unterschiedlich. Unterschiede bestehen insbesondere zwischen glatten Fäden und Fäden mit Filamenten, bei denen einzelne Windungen auf Filamenten benachbarter Windungen liegen und diese festklemmen können. Die Verwendbarkeit von Fadenliefergeräten soll jedoch aus verständlichem Grund nicht auf bestimmte Fäden beschränkt sein.
Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfindung, ein Fadenliefergerät zu schaffen, dessen Betriebseigenschaften weitgehend unabhängig von der Beschaffenheit des Fadens sind.
Diese Aufgabe wird alternativ mit einem Fadenliefergerät nach dem Anspruch 1 oder Anspruch 2 mit einer Oberfläche an dem Fadenlieferrad oder einer speziellen Fadenlieferradgeometrie (oder beidem) gelöst.
Das Fadenlieferrad des Fadenliefergeräts kann eine verschleißfeste Oberfläche aufweisen, die auf einem weniger harten Träger, bspw. einem Metallkörper aufgebracht ist oder es kann vollständig aus den genannten Stoffen bestehen. Dabei ist das Fadenlieferrad vorzugsweise einstückig ausgebildet, was eine kostengünstige Herstellung ermöglicht. Das Fadenlieferrad ist dabei vorzugsweise in seinem Fadeneinlaufbereich, in seinem Speicherbereich und in seinem Fadenauslaufbereich ohne Durchgangsöffnungen ausgebildet, so dass es einen geschlossenen Innenraum umgibt. Der Speicherbereich ist vorzugsweise als im Wesentlichen geschlossenes Flächengebilde ausgebildet, in dem bedarfsweise auch kleinere, von den Fadenauflagebereiche beabstandete Öffnungen vorgesehen sein können. Flusen oder sonstige Ablagerungen können sich dann nicht in von dem Faden überstrichenen Öffnungen festsetzen und den Fadenlauf stören. Die Abrasionsfestigkeit verhindert die Entstehung von Riefen oder Stufen oder anderen Verschleißspuren, die auf lange Sicht den ordnungsgemäßen Betrieb, insbesondere den gleichmäßigen Vorschub des Wickels stören könnten. Bei dem Fadenlieferrad mit Keramikoberfläche hat es sich auch als vorteilhaft erwiesen, den Fadeneinlaufbereich und den Fadenauslaufbereich als geschlossene Fläche mit vorzugsweise an jeder Stelle kreisförmigem Querschnitt auszubilden. Dagegen kann der Fadenspeicherbereich eine von der Kreisform abweichende Querschnittsgestalt aufweisen. Bspw. kann der Querschnitt polygonal begrenzt sein, wobei zwischen den einzelnen etwas verrundeten Eckpunkten des Polygons gerade oder einspringende Kanten vorgesehen sein können. Die einspringenden Kanten können konkav oder abschnittsweise konkav und konvex ausgebildet sein.
Eine solche Gestaltung verhindert die Ablagerungen durchgehender Flusringe oder größerer Fluspfropfen in Ausnehmungen, wobei die Auflage des Fadenwickels auf einzelne Kantenbereiche des Fadenabschnitts konzentriert bleibt. Dies erleichtert die Axialverschiebung des Wik- kels, so dass dieser auch bei unterschiedlichen Fäden oder Garnen kontrolliert verschoben werden kann. Auch wenn die Auflagebereiche etwas abgearbeitet sind, sind die Verhältnisse nicht grundlegend geändert und das Fadenliefergerät arbeitet zuverlässig. Dies gilt insbesondere für Fadenlieferräder, deren Oberfläche nicht aus einem Stoff nach Anspruch 1 besteht. Die genannte Geometrie ist für unterschiedliche Fäden (Garne) geeignet. Durch die Auflage des Wickels im Speicherbereich lediglich in streifenförmigen Auflagebereichen wird insbesondere die Lieferung von Fäden mit vielen Filamenten erleichtert. Durch den Wickelvorschub unter den Wickel geratende Filamente können nur in den Auflagebereichen festgeklemmt werden. Der auslaufende Faden trennt sich somit leicht von dem Wickel . Selbst wenn festgeklemmte Filamente unter dem Wickel verbleiben und somit aus dem Faden herausgezogen werden, entstehen keine zusammenhängenden Flusringe auf dem Fadenlieferrad.
Durch das Zusammenwirken von geschlossener Bauform des Fadenlieferrads mit streifenförmigen Anlageflächen im Speicherbereich und geschlossenen glatten Flächen im Einlaufbereich und im Auslaufbereich, die absatz- und stufenlos ineinander übergehen, wird ein guter, haftreibungsarmer Vorschub errreicht, Flusablagerungen und die Ausbildung von Flusringen und Winderzeuguung durch das Fadenlieferrad werden vermieden.
Das aus Keramik oder einem anderen der genannten Hartstoffe bestehende oder mit diesem beschichtete Fadenlieferrad kann einstückig ausgebildet sein, was es ermöglicht, die gesamte vom Faden überstrichene Fläche fugenlos auszubilden. Dadurch kann der Faden ungehindert laufen und es besteht kaum Gefahr, dass er bspw. an einer Fuge hängen bleibt .
Vorteilhafterweise berührt der Faden die Oberfläche des Fadenlieferrads im Fadeneinlaufbereich ununterbrochen und ist so geführt, dass der Fadenauslaufbereich von dem Faden abstreifbar ist . Dies wird durch Anordnung der Fadenauslauföse oder eines entsprechenden Leitorgans erreicht, dessen Anordnung in radialem Abstand zu der Drehachse des Fadenlieferrads und unterhalb einer von dem unteren Rand festgeigten Ebene dazu führt, dass der Faden auch im Übergang von dem Speicherbereich zu dem Auslaufbereich solange an dem Fadenlieferrad anliegt, bis er sich entgültig von dem Wickel trennt.
Die Nabe des Fadenlieferrads kann einstückig mit diesem ausgebildet sein. Das Fadenlieferrad ist dann ein einziges einteiliges Bauelement. Dies vereinfacht die Fertigung und die Herstellung. Die Nabe wird vorzugsweise von einer Stirnwand des Fadenlieferrads gebildet.
Besteht das Fadenlieferrad aus einem ggfs. beschichteten Metall, bspw. Aluminium, wird es als vorteilhaft angesehen, das Fadenlieferrad in einem Tiefziehverfahren oder mittels Massivumformung herzustellen. Der Fadeneinlaufbereich, der Fadenauslaufbereich und vorzugsweise auch die stirnseitige Wand oder Nabe des Fadenlieferrads werden in ein oder mehreren aufeinanderfolgenden Umformschritten aus einem Rohling ausgebildet. Bedarfsweise kann auch die das Fadenlieferrad tragende Welle einstückig mit dem Fadenlieferrad ausgebildet sein.
Vorteilhafte Einzelheiten von Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand von Unteransprüchen oder aus der Zeichnung oder der Beschreibung ersichtlich. In der Zeichnung sind Ausführungsformen der Erfindung veranschaulicht. Es zeigen:
Fig. 1 Ein Fadenliefergerät mit einem aus Keramik bestehenden Fadenlieferrad, in einer schematischen Seitenansicht ;
Fig. 2 das Fadenlieferrad des Fadenliefergeräts nach
Fig. 1 in einer perspektivischen Darstellung in einem anderen Maßstab;
Fig. 3 und 4 das Fadenlieferrad nach Fig. 2, in unterschiedlichen perspektivischen Darstellungen;
Fig. 5 das Fadenlieferrad nach den Fig. 2 bis 4, in einer ausschnittsweisen Darstellung in einem anderen Maßstab;
Fig. 6 das Fadenlieferrad nach Fig. 2, geschnitten entlang einer die Drehachse enthaltenden Ebene;
Fig. 7 das Fadenlieferrad nach Fig. 2, teilweise geschnitten entlang einer Ebene, auf der die Drehachse des Fadenlieferrads senkrecht steht;
Fig. 8 das Fadenlieferrad nach Fig. 7, in einem anderen Maßstab; und 10 das Fadenlieferrad nach Fig. 7, geschnitten entlang den Linien X-X bzw. IX- IX und in einem anderen Maßstab;
Fig. 11 das Fadenlieferrad in einer Ausführungsform aus Metall mit einer keramischen Beschichtung, in perspektivischer Darstellung;
Fig. 12 das Fadenlieferrad nach Fig. 11, in einer anderen Perspektivdarstellung;
Fig. 13 das Fadenlieferrad nach Fig. 11, in einer Längsschnittdarstellung;
Fig.14 das Fadenlieferrad nach Fig. 11 bis 13, geschnitten entlang der Linie XIV-XIV in Fig. 13, und
Fig. 15 bis 17 Schnittdarstellungen des Fadenlieferrads nach Fig. 13 oder 14, geschnitten entlang der Schnittlinien XV-XV, XVI -XVI bzw. XVII -XVII.
Beschreibung
In Fig. 1 ist ein Fadenliefergerät 1 veranschaulicht, das zum Liefern eines Fadens 2 an eine nicht weiter dargestellte Textilmaschine dient. Das Fadenliefergerät 1 ist an einem entsprechenden Haltering 3 der Textilmaschine gelagert. In der Regel sind mehrere gleichartige Fadenliefergeräte 1 an den Haltering 3 gehalten und gemeinsam angetrieben.
Das Fadenliefergerät 1 weist ein Gehäuse 4 auf, das an einem Ende 5 als Halter ausgebildet ist, mit dem es den Haltering 3 wenigstens teilweise umgreift, wobei es auf diesen mittels einer Klemmschraube 6 gehalten ist.
An dem von dem Halter 5 abliegenden Ende ist das Gehäuse 4 fadeneinlaufseitig mit einer FadeneinlaufÖse 7 versehen, die den Faden zu einer Fadenbremse 8 führt. Diese weist bspw. zwei magnetisch aneinander gehaltene Bremsringe 9 auf, die drehbar und mit Spiel in einer Halterung 10 gefasst sind. Auf die Fadenbremse folgt eine ebenfalls an dem Gehäuse 4 gehaltene Fadenleitöse 11, wobei der Faden zwischen der Fadenbremse 8 und der Fadenleitöse von einem Fadenfühler 12 abgetastet wird. Dieser wird durch einen Schwenkhebel gebildet, der von dem Faden 2 in seiner oberen Stellung gehalten wird. Bricht der Faden, fällt der Hebel 12 nach unten und ein von ihm betätigter Schalter gibt ein entsprechendes Signal ab.
An dem Gehäuse 4 sind außerdem Fadenleitösen 14, 15 vorgesehen, die den Fadenweg am Ausgang des Fadenliefergeräts 1 festlegen. Zwischen der Fadenleitöse 11 und der Fadenöse 14 ist ein Fadenlieferrad 17 angeordnet, das an einem Ende einer in dem Gehäuse 4 drehbar gelagerten Welle 4a gehalten ist. Diese ist konzentrisch zu einer Drehachse D angeordnet . An dem von dem Fadenlieferrad 17 abliegenden Ende der Welle 4a ist eine Riemenscheibe 18 gehalten, die auf diese Weise drehfest mit dem Fadenlieferrad 17 ver- bunden ist. Die Riemenscheibe 18 ist bspw. eine Zahnriemenscheibe oder ähnliches.
Das Fadenlieferrad 17 ist in den Fig. 2 bis 10 veranschaulicht. Das Fadenlieferrad 17 ist, wie Fig. 2 zeigt, ein einteiliger, rotationssymmetrischer Körper mit profilierter Außenseite. Das Fadenlieferrad 17 weist an einem Ende einen sich zunächst radial nach außen und dann in Axialrichtung erstreckenden Rand 21 auf, der an seiner Außenseite durch eine Zylinderfläche 22 begrenzt ist (siehe Fig. 2, 6, 9 und 10) . Der zylindrische Rand geht mit einem Radius über einen gewölbten Flächenbereich 23 in einen Fadeneinlaufbereich 24 über, der durch einen konischen Flächenabschnitt gebildet wird. Dieser Flächenabschnitt ist mit einem Winkel von 10° bis 20° (vorzugsweise 15°) zu einer Ebene geneigt, auf der die Drehachse D des Fadenlieferrads senkrecht steht. Die Erzeugende des Flächenabschnitts ist vorzugsweise eine Gerade.
Das Fadenlieferrad 17 ist konzentrisch zu der Drehachse D ausgerichtet. Der Fadeneinlaufbereich 24 wird durch eine geschlossene Ringfläche gebildet. Alternativ können einzelne Ausnehmungen in der Konusfläche vorgesehen sein, wobei die verbleibenden, den einlaufenden Faden tragenden Bereiche jedoch breiter sind als Auflagebereiche 25 des Fadenlieferrads 17, die einem Speicherabschnitt 26 zugeordnet sind.
Dieser schliesst sich unmittelbar an den Fadeneinlaufbereich 24 an. Er wird, wie insbesondere aus den Fig. 7 und 8 hervorgeht, durch eine zylindrische Grundform definiert von der ausgehend sich leisten- , rippen- oder stegartige Vorsprünge 27 im Abstand und parallel zueinander erheben, die an ihrem Scheitel jeweils abgerundet sind. Der Rundungsradius beträgt am Scheitel 1 bis 2, vorzugsweise 1,5 mm, wobei die Rundung die Auflagefläche 25 festlegt oder bildet. Im Anschluss an die gewölbte Auflagefläche 25, die etwa einem streifenförmigen Aus- schnitt aus einer Zylinderfläche entspricht, erstrecken sich, wie insbesondere Fig. 8 veranschaulicht, Planflächenbereiche 28, 29 in einem Winkel von etwa 130° bis 140°, vorzugsweise 135° voneinander weg zu Zwischenflächenbereichen 31, die auf einem zu der Drehachse D konzentrischen Zylinder liegen, der die zylindrische Grundform definiert. Die Zwischenflächenbereiche 31 kommen dabei einem auf den Auflageflächen 25 liegenden und das Fadenlieferrad 17 umschlingenden Faden relativ nahe, ohne diesen ganz zu berühren. Ein das Fadenlieferrad 17 umschlingender Faden räumt deshalb mit seinen Filamenten den Zwischenraum zwischen den Auflageflächen 25 ohne die Zwischenflächen 31 zu berühren. Dies verdeutlichen insbesondere Fig. 7 in Verbindung mit Fig. 9 und 10. Wird das Fadenlieferrad 17 gemäß Fig. 7 entlang der Linie IX- IX geschnitten, ist aus Fig. 9 ersichtlich, dass die Auflagefläche 25 nur eine sehr geringe Erhebung in Bezug auf die Zwischenfläche 31 darstellt. Der radiale Abstand zwischen dem Faden und dem Zwischenflächenbereich ist hier vorzugsweise geringer als 2/10 bis 3/10 mm. Die Zwischenfläche 31 kann auch eben ausgebildet und parallel zu dem Faden angeordnet sein, der sich als Sehne von Auflagebereich 25 zu Auflagebereich 25 erstreckt. Der Abstand zum Faden ist konstant, was für das Reinhalten der Ausnehmung zwischen den Auflagebereichen 25 zweckmäßig sein kann.
Der Übergang zwischen der Auflagefläche 25 und dem Fadeneinlaufbereich 24 wird durch einen aus Fig. 10 ersichtlichen Übergangsbereich 33 gebildet, in dem die Auflagefläche 25, wie aus Fig. 2 oder Fig. 5 ersichtlich, schmaler werdend in den Fadeneinlaufbereich 24 übergeht und dort spitz ausläuft. Der Übergangsbereich 33 weist einen Radius von 1 bis 2 mm, vorzugsweise 1,5 mm auf und ist zwischen dem Fadeneinlaufbereich 24 und dem Speicherbereich 26 angeordnet.
Im Anschluss an den Fadenspeicherbereich 26 weist das Fadenlieferrad 17 eine Fadenauslaufbereich 36 auf, der durch eine durchgehende Fläche gebildet ist . Die Fläche des Fadenauslaufbereichs 36 kann konisch sein, wobei die Erzeugende eine Gerade ist. Im vorliegenden Ausführungs- beipiel ist der Fadenauslaufbereich 36, wie insbesondere aus den Fig. 9 und 10 hervorgeht, jedoch zusätzlich etwas gewölbt, d.h. der Durchmesser des Auslaufbereichs nimmt in Axialrichtung überproportional zu. Die Erzeugende ist ein Bogen, bspw. ein Kreisbogen. Der Fadenauslaufbereich ist somit bezüglich der Axialrichtung konkav und gewölbt, während der Speicherbereich in Axialrichtung im Wesentlichen gerade ist.
Die Auflagebereiche 25 gehen mit einem aus Fig. 8 ersichtlichen spitz auslaufenden Übergangsbereich 37 in den Auslaufbereich 36 über. In dem Übergangsbereich 37, der zwischen der Auflagefläche 25 und dem Auslaufbeireich 36 angeordnet ist, beginnt ausgehend von der Auflagefläche 25 eine Wölbung, wobei der Übergangsbereich einen Radius aufweisen kann, der kleiner ist als der übrige Radius der Auslauffläche 36.
Bei dem Fadenlieferrad 17 schliessen auch die Zwischenflächen 31 und die Schrägflächen 28, 29 (Figur 5) jeweils mit Rundkehlen 38 an benachbarte Flächen an. Damit wird die Ausbildung zugänglicher Ecken, in denen sich Ablagerungen bilden könnten, vermieden.
Das Fadenlieferrad 17 ist als Hohlkörper ausgebildet. An seiner an dem Fadenauslaufbereich 36 vorgesehenen Stirnseite ist es von einer Wand 41 verschlossen, die mit dem übrigen Fadenlieferrad einstückig ausgebildet ist. Die Wand 41 ist in ihrem mittleren Bereich 42 von der Stirnebene des Fadenlieferrads 17 weg versetzt. Der mittlere Bereich 42 schliesst sich mit einem konischen Bereich 43 an den stirnseitigen Rand des Fadenlieferrads 17 an. In dem mittleren Bereich 42 ist eine zu der Drehachse D, dem Fadeneinlaufbereich 24, dem Fadenspeicherbereich 26 und dem Fadenauslaufbereich 36 konzentrische Öffnung 45 an- geordnet. Diese dient der Befestigung des Fadenlieferrads
17 auf der Welle 4a, die mit ihrem Ende in der Öffnung 45 sitzt. In den von dem mittleren Abschnitt 42 gebildeten Rücksprung kann ein Befestigungselement, wie bspw. eine Mutter oder dgl. angeordnet werden, das dann nicht über die Stirnseite des Fadenlieferrads 17 vorsteht. Die Wand 41 kann auch an der Oberseite des Fadenlieferrads 17 oder anderweitig, bspw. in einem mittleren Bereich angeordnet sein.
Das insoweit beschriebene Fadenliefergerät 1 arbeitet wie folgt :
In Betrieb trägt das Fadenlieferrad 17, wie in Figur 1 veranschaulicht, mehrere Windungen des Fadens 2. Der Faden 2 erstreckt sich somit von einer Fadenquelle, bspw. einem Gatter, das die betreffende Garnspule trägt, durch das Fadenliefergerät 1 zu der Textilmaschine, die mit Faden versorgt werden soll. In Betrieb dreht ein nicht weiter veranschaulichter Zahnriemen die Zahnriemenscheibe
18 mit vorgegebener Drehzahl. Das Fadenlieferrad 17 wik- kelt dadurch fortlaufend Faden 2 auf, der somit von der Garnspule abgezogen wird und durch die Fadenbremse 8 mit vorgegebener Spannung auf das Fadenlieferrad gelangt . Der Faden überstreift hier den Fadeneinlaufbereich 24.
Läuft der Faden auf seinem Weg zu dem Fadenlieferrad über den Fadenfühler 12 und die nachgeordnete Fadenöse 11, spreizen sich die Einzelfäden oder Filamente des Fadens 2 auf dem Weg über den Fadenfühler 12 und/oder das Fadenleitelement 11 etwas auf. Der Faden spreizt sich dabei quer zu seiner Laufrichtung in einer Ebene, auf der die Drehachse D des Fadenliefergeräts 1 ungefähr senkrecht steht. Die etwas aufgespreizten oder nebeneinander ausgelegten Filamente des Fadens springen nach Durchqueren des Fadenleitelements 11 nicht unmittelbar zurück, sondern der Faden 2 behält seine abgeflachte Form auf dem kurzen Weg zu dem Fadeneinlaufbereich 24. Der Kegelwinkel des Faden- einlaufbereichs 24 ist so steil bemessen, dass die Fadeneinlauffläche etwa parallel zu dem einlaufenden Faden steht oder mit diesem einen sehr spitzen Winkel ein- schliesst. Die Fläche des Fadeneinlaufbereichs lässt den Faden in seinem etwas aufgefächerten Zustand, so dass er flach liegend über den Fadeneinlaufbereich läuft und praktisch hochkant in den Fadenspeicherbereich 26 gelangt. Im Übergang wird er durch die Übergangsbereiche 33 um 90° umgelenkt, wobei er durch diese Art der Einführung in den Wickel auch dann Platz für sich schafft, oder mit anderen Worten, den Wickel axial verschiebt, wenn dazu eine verhältnismäßig große Kraft erforderlich ist. Somit wird der von dem rotierenden Fadenlieferrad 17 aufgewickelte Faden 2 in den auf den Auflageflächen 25 liegenden Wickel überführt, wobei die einzelnen Windungen jeweils einem Polygon folgen und der Wickel bei jeder Umdrehung des Fadenlieferrads 17 eine axiale Wanderbewegung um einen Weg ausführt, der der Dicke des Fadens entspricht.
Der Faden 2 läuft mit mehr oder weniger großer Spannung zu der Textilmaschine, die den Faden kontinuierlich abnimmt . Der Faden löst sich dabei aus dem Wickel und läuft schräg über den Fadenauslaufbereich 36 zu den unterhalb des Fadenlieferrads 17, jedoch im radialen Abstand zu seiner Drehachse D angeordneten Fadenösen 14, 15. Der Faden liegt dabei, auch wenn er unter der Spannung des über die tieferstehenden Ösen 14, 15 gehenden ablaufenden Fadens noch im Fadenspeicherbereich 26 von dem Wickel gelöst wird, über die Auflageflächen 25. Ohne von den Auflageflächen 25 abzuheben, wird der Faden über die Übergangsbereiche 37 in den Auslaufbereich 36 überführt, den er überstreicht.
Alternativ zu der vorbeschriebenen Ausführungsform kann die Wandung des Fadenlieferrads 17 zwischen den Auflagebereichen 25 gerade ausgebildet sein, so dass der Faden lose, d.h. ohne Wanddruck an diesen Wandbereichen anliegt. Bei dieser Ausführungsform werden die Vorzüge der lediglich streifenförmigen Fadenauflage in den Auflagebereichen 25 mit den Vorzügen der unterbrechungsfreien Fadenauflage kombiniert, die zu einem problemlosen Sauberhalten des Fadenlieferrads 17 und der Beseitigung von Ablagerungen führen.
Das vorstehend beschriebene Fadenlieferrad 17 ist einstückig aus Keramik oder einem vergleichbaren Hartstoff ausgebildet . Dies ergibt eine sehr gute Verschleißfestigkeit .
Das Fadenlieferrad kann, wie in den Figuren 11 bis 17 veranschaulicht, auch aus einem Blechformteil oder Metallteil gebildet sein, das an seiner Außenseite vorzugsweise mit einer Hartstoffbeschichtung, bspw. Keramik, Saphir, einem Nitrid (z.B. Titannitrid), einem Carbid, einer metallischen HartstoffSchicht oder Borid beschichtet ist. Bedarfsweise kann es auch mit einer diamanthaltigen oder andere harte Kristalle enthaltenden Beschichtung, z. B. einer feines Diamantpulver enthaltenden Nickelbeschichtung, versehen sein. Möglich ist auch eine Quarz- oder Emailbeschichtung. Im Gegensatz zu Schichten, die auf einem Grundmaterial, wie Aluminium, aufwachsen und dabei unter chemischer Umwandlung des Grundmaterials in dieses zum Teil hineinwachsen, wie es bei elektrolytischer Bildung von Aluminiumoxidschichten (Eloxieren) der Fall ist, handelt es sich hier um Schichten, die auf den Grundkörper aufgebracht sind. Eine Ausnahme bildet sie Saphirschicht, die außer Sauerstoff und Silizium auch etwas Aluminium des Grundmaterials enthalten kann. Dabei können Grundkörperkonturen bedarfsweise etwas verrundet werden, was dem Fadenlauf dienlich sein kann. Außerdem ist die Wahl der Beschichtung nach Gesichtspunkten möglich, die den Faden- transport betreffen, ohne auf bestimmte Oberflächenbehandlungstechniken festgelegt zu sein.
Die Geometrie unterscheidet sich im Wesentlichen durch die Wandstärke. Das vollständig aus Keramik oder einem vergleichbaren Hartstoff ausgebildete Fadenlieferrad 17 weist eine relativ große Wandstärke auf, wohiingegen das durch ein Blechformteil gebildete Fadenlieferrad 17 nach den Figuren 11 bis 17 mit einer geringeren Wandstärke auskommt. Das aus Figur 11 ersichtliche Fadenlieferrad 17 ist hohl ausgebildet und an seiner unteren Stirnseite mit einer Wand 41 verschlossen, deren Zentralabschnitt 42 eine Nabe zur Befestigung auf einer Welle bildet. Anstelle des aus Figur 6 ersichtlichen konischen Bereichs kann ein zylindrischer Bereich 43 vorgesehen sein, um den Zentralbereich 42 axial gegen die Stirnwand 41 zu versetzen. Hinsichtlich der Außenkontur stimmt das Fadenlieferrad nach den Figuren 11 bis 17 mit dem vorbeschriebenen, jedoch soweit überein, dass dessen Beschreibung unter Verwendung gleicher Bezugszeichen entsprechend gilt.
Der wesentliche Unterschied liegt in der Herstellung. Während ein Fadenlieferrad aus Keramik zunächst vorgeformt und dann gebrannt wird, kann das Fadenlieferrad 17 nach den Figuren 11 bis 17 aus einem Metallrohling durch Umformen hergestellt werden. Danach ist es bedarfsweise mit einer Beschichtung zu versehen.
Ein Fadenliefergerät 1 weist ein Fadenlieferrad auf, das vorzugsweise aus Keramik besteht oder einem Hartstoff besteht oder mit Kramik, Saphir, Quarz, Email Nitrid, Carbid oder einer diamanthaltigen Beschichtung beschichtet ist. Das Fadenlieferrad weist dank seiner Materialwahl/- oder seiner Formgebung verbesserte Dauerbetriebseigenschaften auf. Die Geometrie und/oder das Material ist wenig verschleißanfällig. Dies wird durch Keramikoberflächen und/oder die Kombination einer konischen durchgehenden Fadeneinlauffläche 24 mit sich anschliessenden streifenförmigen Auflageflächen 25 im Fadenspeicherbereich 26 und einer durchgehenden, d.h. ununterbrochenen Fläche im Fadenauslaufbereich erreicht, wobei die Flächen so geformt sind, dass der Faden auf seinem Weg von dem Einlaufbereich bis in den Auslaufbereich die entsprechenden Flächen 24, 25, 36 über den gesamten axialen Weg überstreicht. Die streifenförmige Abstützung oder Auflage des Fadens 2 im Fadenspeicherbereich wird durch entsprechende Formgebung des Fadenlieferrads 17 im Fadenspeicherbereich erreicht. Öffnungen oder Schlitze oder dgl. sind in dem Fadenlieferrad nicht erforderlich, können aber vorgesehen werden.

Claims

Patentansprüche :
1. Fadenliefergerät (1), insbesondere zur Positivlieferung von Fäden (2) ,
mit einem Fadenlieferrad (17) , das an einem Träger (4) um eine Drehachse (D) drehbar gelagert und über ein Antriebsmittel (18) drehend antreibbar ist und das einen Fadeneinlaufbereich (24) , einen Speicherbereich (26) und einen Auslaufbereich (36) aufweist,
wobei der Fadeneinlaufbereich (24) einen Durchmesser aufweist, der sich entlang der Drehachse (D) auf den Speicherbereich (26) hin vermindert, und wobei der Auslaufbereich (36) einen Durchmesser aufweist, der sich von dem Speicherbereich (26) weg entlang der Drehachse (D) erhöht ,
wobei das Fadenlieferrad (17) einen Grundkörper aufweist, der aus einem Hartstoff besteht oder wenigstens an seiner Außenseite eine Oberfläche aus Keramik, Saphir, Quarz, Email, diamanthaltigem Material, Nitrid oder Carbid aufweist .
2. Fadenliefergerät (1), insbesondere zur Positivlieferung von Fäden (2) ,
mit einem einstückig ausgebildeten Fadenlieferrad (17) , das an einem Träger (4) um eine Drehachse (D) drehbar gelagert und über ein Antriebsmittel (18) drehend antreibbar ist und das einen Fadeneinlaufbereich (24) , einen Speicherbereich (26) und einen Auslaufbereich (36) aufweist, und
wobei der Auslaufbereich (36) einen kreisförmigen Querschnitt mit einem Durchmesser aufweist, der sich von dem Speicherbereich (26) weg entlang der Drehachse (D) erhöht , und wobei der Speicherbereich (36) des Fadenlieferrads (17) Fadenauflagebereiche aufweist, deren Querschnitt wenigstens abschnittsweise von einem zu der Drehachse konzentrischen Kreis abweicht.
3. Fadenliefergerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Fadeneinlaufbereich (24) des Fadenlieferrads (17) als geschlossene Fläche ausgebildet ist und vorzugsweise an jeder Stelle einen kreisförmigen, zu der Drehachse (D) konzentrischen Querschnitt aufweist.
4. Fadenliefergerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Fadeneinlaufbereich (24) einen kreisförmigen Querschnitt mit einem Durchmesser aufweist, der sich entlang der Drehachse (D) auf den Speicherbereich (26) hin vermindert, wobei der Fadeneinlaufbereich (24) des Fadenlieferrads (17) vorzugsweise als geschlossene Konusfläche ausgebildet ist.
5. Fadenliefergerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Fadeneinlaufbereich (24) des Fadenlieferrads (17) mit der Drehachse (D) einen Winkel einschließt, der größer als 60° ist und vorzugsweise 75° beträgt .
6. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Fadenauslaufbereich (36) des Fadenlieferrads (17) als geschlossene Fläche ausgebildet ist.
7. Fadenliefergerät nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Fadenauslaufbereich (36) in jeder Stelle einen kreisförmigen, zu der Drehachse (D) konzentrischen Querschnitt aufweist.
8. Fadenliefergerät nach Anspruch 7 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Fadenauslaufbereich (36) des Fadenlieferrads (17) als geschlossene Konusfläche mit Kreiskegelkontur oder als gewölbte, auf einem Thorus liegende Fläche ausgebildet ist, deren Krümmungsradius vorzugsweise kleiner ist, als der Radius des Fadenlieferrads (17) .
9. Fadenliefergerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der zwischen dem Fadeneinlaufbereich
(24) und dem Fadenauslaufbereich (36) angeordnete Speicherbereich (26) als im Wesentlichen geschlossenes Flächengebilde ausgebildet ist.
10. Fadenliefergerät nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Speicherbereich (26) in jeder Stelle einen polygonalen, zu der Drehachse (D) konzentrischen Querschnitt aufweist .
11. Fadenliefergerät nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das von dem Querschnitt des Speicherbereichs (26) festgelegte Polygon gerade oder nichtgeraden Kanten aufweist.
12. Fadenliefergerät nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt des Speicherbereichs (26) radial nach außen durch vorzugsweise abgerundete Auflagebereiche (25) begrenzt ist, zwischen denen sich die Außenfläche des Speicherbereichs (26) radial nach innen erstreckt .
13. Fadenliefergerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen benachbarten Auflagebereichen
(25) konvex oder konkav gewölbte oder plan ausgebildete Flächenbereiche (31) ausgebildet sind.
14. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Fadenlieferrad (17) einstückig ausgebildet ist.
15. Fadenliefergerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Fadenlieferrad (17) einen voll- ständig aus Keramik, Saphir, Quarz, diamanthaltigem Material, Nitrid oder Carbid ausgebildeten Grundkörper aufweist .
16. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Fadenlieferrad (17) einen aus Metall, vorzugsweise Aluminium ausgebildeten Grundkörper aufweist.
17. Fadenliefergerät nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die auf dem Grundkörper aus Metall vorgesehene Beschichtung Sauerstoff und eine weitere, von dem Grundmaterial verschiedene Komponente enthält .
18. Fadenliefergerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Fadenlieferrad mit einer an dem Fadenliefergerät gelagerten Welle einstückig ausgebildet ist .
19. Fadenliefergerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Fadenlieferrad (17) an einer Seite eine Stirnwand (41) aufweist, die mit einer zentralen Bohrung (45) versehen ist, mit der das Fadenlieferrad (17) vorzugsweise unmittelbar von einer Welle aufgenommen ist.
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