Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fibre tension
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The geometry of a spinning triangle influences the distribution of fibre tension in it and affects the qualities of spun yarns. Spinning triangle division is one of the most effective measures and fruitful results have been achieved, such as Solospun technology. Therefore a theoretical study of the effects of general ring spinning triangle division on fibre tension is presented in this paper. The general case that the spinning triangle is divided into m parts including m - 1 parts of the primary triangle and one final triangle is investigated and two series of parameters: division proportions b i and triangle number at each part ni are introduced for i = 1, 2, ..., m - 1. Firstly a theoretical model of the fibre tension distributions at the front roller nip is given by using the principle of minimum potential energy. Secondly numerical simulations of fibre tension distributions in the spinning triangle with different division proportions b 1, b 2 and different numbers of primary triangles n1, n2 where m = 3 are presented. It is shown that the demarcation of fibre tension between any two adjacent primary triangles in the first part is decreased with an increasein b 1 or b 2 for the fixed n1 and n2. Meanwhile, for the fixed b 1 and b 2, the total magnitude of fibre tension is increased greatly with an decrease in n1, whereas it rises slightly with an increase in n2. Finally the effects of spinning triangle division on yarn qualities are analysed according to the numerical simulations and previous results.
PL
Geometria trójkąta skrętu ma wpływ na rozkład naprężeń włókien w trójkącie przędzenia i wpływa również na właściwości przędzy. Przędzalniczy podział trójkąta przędzenia jest jednym z bardziej skutecznych sposobów zmniejszenia naprężeń i daje owocne rezultaty. przeprowadzono teoretyczne rozważania dotyczące skutków podziału trójkąta skrętu na naprężenia włókien. W ogólnym przypadku założono, że trójkąt przędzenia został podzielony na m części. Analiza przeprowadzonych badań wykazała, że naprężenie pojedynczych włókien w podzielonym trójkącie skrętu może być określone poprzez naprężenie przędzenia, liczbę podzielonych części, liczbę pierwotnych trójkątów w każdej części, proporcję podziału, moduł sprężystości początkowej włókien (modułu Younga), przekrój poprzeczny, oraz szerokość i wysokość trójkąta skrętu w przędzeniu obrączkowym. Uwzględniając numeryczne symulacje oraz wcześniejsze rezultaty, przeanalizowano skutki wpływu podziału trójkąta skrętu w przędzeniu obrączkowym na jakość przędzy. Badania wykazały, że odpowiedni (właściwy) podział trójkąta skrętu może korzystnie wpłynąć na jakość przędzy.
EN
In the paper, numerical simulations of fibre tension in one kind of asymmetric ring spinning triangle caused by horizontal offsets of the twisting point is studied by using the finite element method (FEM). A finite element model of the asymmetric ring spinning triangle is first established according to the mechanical properties of the fibre and a geometric model of the spinning triangle. Then the distribution of fibre tension and fibre torque in the asymmetric spinning triangle with and without considering fibre buckling are simulated by using ANSYS software. Effects of the offsets on the distribution of fibre tension and torque in the spinning triangle are studied in detail. The results show that with an increase in the spinning triangle offset, the asymmetric trend of fibre tension distribution in the spinning triangle is more obvious, and the value of fibre tension is also increased, whereas the fibre torque is decreased. Meanwhile with an increase in the yarn twist factor, the value of fibre tension and torque are both greatly increased. In addition, compared with the case where fibre buckling is considered, fibre tensions and torques are considerably increased in the case where fibre buckling is not considered.
PL
Badano naprężenie włókien powodowane horyzontalnym przesunięciem punktu skrętu. Zastosowano metodę elementów skończonych. Opracowano model asymetrycznego trójkąta uwzględniając mechaniczne właściwości włókien i geometrię utworzoną przez trójkąt przędący. Opracowano rozkład naprężeń i momentów obrotowych włókien przy i bez uwzględnienia wyboczenia włókien. Zastosowano program ANSYS. Wyniki wskazują, że ze wzrostem przesunięcia w trójkącie przędzenia wpływ asymetrii jest bardziej uwidoczniony. Stwierdzono również, że ze wzrostem naprężenia włókien zmniejsza się moment obrotowy. Jednocześnie zaobserwowano, że ze wzrostem współczynnika skrętu wartość naprężeń oraz momentu znacznie wzrasta. Stwierdzono również istotny wpływ wyboczenia włókien.
EN
The spinning triangle is a critical region in the spinning process of staple yarn, the geometry of which plays an important role in determining the physical performance and qualities of spun yarns, especially yarn torque. It has been shown that the fibre tension in the spinning triangle is the most influential factor governing the magnitude of yarn torque. Therefore, in this paper, a theoretical study of yarn torque caused by fibre tension in the spinning triangle is presented. Cases of yarn with one, two, three, four and five feeding strands were investigated, in which the arrangement of fibres was assumed as hexagonal close packing with a single core fibre, two core fibres, three core fibres, four core fibres, and five core fibres at the centre, respectively. Theoretical models of the fibre tension in spinning triangles and corresponding yarn residual torque due to the fibre tension are presented. As an application of the method proposed, 26.5 tex cotton yarns were taken as an example for numerical simulations. Fibre tension in the spinning triangles and corresponding yarn torque were simulated numerically using Matlab software.
PL
Trójkąt przędzalniczy jest istotnym obszarem w procesie przędzenia przędzy z włókien odcinkowych, jego geometria odgrywa ważną rolę w wyznaczaniu właściwości fizycznych oraz jakościowych, zwłaszcza momentu obrotowego przędzy. Wykazano, że naprężenie włókien w trójkącie przędzalniczym znacząco wpływa na wielkość momentu przędzy. Badano przypadki powstawania trójkąta przędzalniczego z jednego, dwóch, trzech, czterech i pięciu strumieni włókien i przy różnych ilościach włókien w rdzeniu przędzy. Badano rozkłady włókien w przędzy oraz powstające siły naprężeń i momenty obrotowe. Sporządzono obliczenia komputerowe i odpowiednie wykresy dla przędzy bawełnianej 26.5 tex.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.