Měření prohozní rychlosti a sil v útku

Podobné dokumenty
Měření sil v osnovních nitích

Teorie tkaní. Prohozní systémy. s pevným zanašečem. M. Bílek, J. Dvořák

Teorie tkaní. Prohozní systémy. tryskové. M. Bílek, J. Dvořák

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek

Prostředky vnější regulace tkacího procesu

Teorie tkaní. Příraz útku. M. Bílek

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Kompenzace osnovních sil svůrkou

Teorie tkaní. Úvodní seminář. J. Dvořák

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Víceprošlupní tkací stroje

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Prošlupní mechanismus

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

2. Kinematika bodu a tělesa

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Dynamika soustav hmotných bodů

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

Odměřovací systémy. Odměřování přímé a nepřímé, přírůstkové a absolutní.

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

CW01 - Teorie měření a regulace

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů. = 30 s.

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

6 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

Zapojení odporových tenzometrů

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Přednáška 8: Tryskový prohoz. 1. Hydraulický 2. Pneumatický

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Přenos signálů, výstupy snímačů

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

M ICÍ TECHNIKA PRO TEXTILNÍ PR MYSL. VÚTS, a.s. Svárovská 619 Liberec XI- R odol I Liberec.

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398

Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů

Nelineární problémy a MKP

Rotační pohyb kinematika a dynamika

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

( r ) 2. Měření mechanické hysterezní smyčky a modulu pružnosti ve smyku

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

(test version, not revised) 9. prosince 2009

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odměřovací zařízení

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

Vyjadřování přesnosti v metrologii

DYNAMIKA - Výkon, příkon a účinnost

Řešení úloh 1. kola 52. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D., kde t 1 = s v 1

15.14 Vačkové mechanismy

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

Kapitola 4. Tato kapitole se zabývá analýzou vnitřních sil na rovinných nosnících. Nejprve je provedena. Každý prut v rovině má 3 volnosti (kap.1).

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

Dynamika vázaných soustav těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

5. VDI Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření oteplovací charakteristiky, část 3-3-4

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

Téma: Dynamika - Úvod do stavební dynamiky

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

Mechanika II.A Třetí domácí úkol

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny.

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

I. část - úvod. Iva Petríková

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

NOSNÍK NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉM)

1141 HYA (Hydraulika)

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

l, l 2, l 3, l 4, ω 21 = konst. Proved te kinematické řešení zadaného čtyřkloubového mechanismu, tj. analyticky

Abstrakt: Autor navazuje na svůj referát z r. 2014; pokusil se porovnat hodnoty extrémů některých slunečních cyklů s pohybem Slunce kolem barycentra

Základní parametry a vlastnosti profilu vačky

Kinematika tuhého tělesa. Pohyb tělesa v rovině a v prostoru, posuvný a rotační pohyb

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N?

5. Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

Transkript:

Teorie tkaní Měření prohozní rychlosti a sil v útku J. Dvořák

Měření prohozní rychlosti a sil v útku tachografy a tenzografy Předmět a cíl semináře : A/ Měření rychlosti útku A 1/ Určení střední prohozní rychlosti útku A2 / Určení přibližného průběhu prohozní rychlosti z dat odměřovače útku B/ Měření sil v útkové niti na vzduchovém tkacím stroji

1/ Analýza prohozních systémů z hlediska rychlosti útku a elastických sil v útkové niti Předmětem analýzy prohozních systémů jsou kinematické parametry (rychlost, střední rychlost, zrychlení) a síly (odporové, setrvačné, rázové) v útkové niti během prohozu. Síly v útkové niti jsou vnitřní statické účinky. Vektor síly působí v ose niti. Jediným vnitřním účinkem je tahová síla ( ohybová a tlaková tuhost je zanedbatelná). Síly jsou buzeny kinematicky pohybem zanašeče, předáváním hybnosti proudu media útku nebo odporem prostředí. Základním nástrojem analýzy jednotlivých prohozních systémů je sestavení tachografu (závislost rychlosti útku na čase respektive za předpokladu konstantní úhlové rychlosti stroje ω na úhlu pootočení hlavní hřídele ϕ = ω t.) a tenzografu (závislost síly v útku na čase respektive úhlu pootočení hlavní hřídele). Je třeba zdůraznit, že rychlost útku není u každého prohozního systému v celém intervalu tkacího cyklu shodná s rychlostí zanašeče. V případě tryskových prohozů je dokonce rozdíl rychlostí zanášecího media a útku podmínkou jeho pohybu. Výpočty rychlostí a sil umožňují pohybové rovnice. Ty rezultují z 2. Newtonova zákona a v nejjednodušším případě ( m =konst a při kolinearitě vektorů sil a zrychlení ) mají tvar m.a = F T F. Síly s indexem T jsou aktivní tahové síly a s indexem O jsou síly odporové. Tahové síly jsou buzeny obecně pohybem zanašeče, v případě tryskových strojů předáváním hybnosti proudu media útku. Odporové jsou funkcí prostředí. Adhezním odporem je tření nitě s vodicími prostředky, aerodynamickým Newtonovým odporem je tření nitě o stojící vzduch. Rozdíl tahové a odporové síly uirychluje útek. Kromě těchto sil působí na útek i rázové síly, rezultující z nespojitých změn kinematických veličin dvou těles, tedy nitě a pracovního členu mechanismu ( kolík odměřovače).

1/ Analýza prohozních systémů z hlediska rychlosti útku a elastických sil v útkové niti Obecně je řešením pohybových rovnic průběh zrychlení útkové nitě. Dvojnásobnou integrací získáme hodnoty rychlosti a dráhy. Násobením hmotnosti elementů nebo úseků nitě zrychlením dostaneme hodnoty sertrvačných sil. Exaktní výpočty pohybu útku jsou však velice náročné, nepřesné a v některých případech (hydraulický prohoz) prakticky nemožné. Proto je třeba získat potřebné údaje měřením. Měření rychlosti útku je poměrně obtížné a náročné. Obvykle nemůžeme použít přímé metody ( tachodynamo, indukční snimač,akcelerační snimač apod ) Nepřímé měření rychlosti je v podstatě měřením časových intervalů pohybu útku na definovaném úseku dráhy útku. Pro rotační pohyb absolutní nebo inkrementální čidla ( optoelektrická nebo magnetická- resolvery). Přímočarý pohyb však vyžaduje relativně velký počet snimačů, rozmístěných po celé šíři stroje a přesnou detekci polohy čela útku, což je komplikované. V praxi se proto spokojujeme pouze s měřením celkového intervalu prohozu útku, odpovídajícího střední prohozní rychlosti. Podrobnější údaj o průběhu rychlosti útku můžeme získat vyhodnocením dat SW odměřovače, kde jsou údaje o časových intervalech průletu jednotlivých ovinů, detekovaných optoelektrickým čidlem odměřovače. Počet ovinů je relativně malý ( cca 5-6), proto je tachograf málo přesný. Technicky jednodušší je měření sil v útku tenzometrickým snimačem.při interpretaci výsledků měření je však důležité si uvědomit, že reálný záznam průběhu síly je superpozicí několika sil buzených různým způsobem.

A/ Měření rychlosti útku A 1 Určení střední prohozní rychlosti útku : a/ L délka prohozeného útku(m) = L 1 ( úsek nůžky-1.osnov. nit) + L 2 ( paprsková šíře) +L 3 ( přelety útku), změřit b/ ϕ P prohozní úhel ( ), ϕ P = ϕ Z ϕ K, ϕ Z.. úhel uvolnění kolíku odměřovače, ϕ Z.. údaj doletové zarážky, úhly odečteme z displeje řízení stroje c/ T časový interval prohozu( s), T = ϕ P /ω, ϕ ( rad )!, úhlová rychlost stroje ω = 2π.n / 6, n= otmin -1 - otáčky stroje d/ V S = L/T ( ms -1 )

A2 / Určení přibližného průběhu prohozní rychlosti z dat odměřovače útku : Odečteme z displeje odměřovače časové intervaly prohozu jednotlivých ovinů Délka ovinu je L=π.D, kde D je průměr bubnu odměřovače ( m) Střední prohozní rychlost ovinu je v i = L/ t i ( ms -1 ) Na osu x vynášíme šířky časových intervalů t i, ve středu intervalu zaneseme vypočítanou v i, body spojíme přímkami. Počátek prohozu je dán uvolněním kolíku odměřovače. Konec prohozu, realizovaný pohybem kolíku, se prakticky shoduje s údajem strhu posledního ovinu. ( Vzdálenost čidla a kolíku je zanedbatelná.) (Linearizovaný průběh lze aproximovat křivkou s pomocí lineární regrese,to však není předmětem tohoto cvičení.) Příklad : t 1 =15 ms, t 2 =9 ms, t 3 =8 ms, t 4 =8ms, t 5 =1ms, Σ(t) = 5 ms Určení střední prohozní rychlosti z rovnosti ploch : součet ploch obdélníků jednotlivých ovinů je roven obdélníku se základnou 5 ms a výškou v S = 4 ms -1

B/ Měření sil v útkové niti na vzduchovém tkacím stroji Vera Cílem měření je analyzovat elastické tahové síly v útkové niti v průběhu prohozu. Tenzograf je třeba analyzovat z hlediska setrvačných,odporových a rázových sil. Dále je třeba vyhodnotit efekt útkové brzdy z hlediska hodnoty rázové síly. Parametry textilních materiálů, tkacího stroje a jejich vliv na sílu v útku. 1 / hmotnost útku : snižuje prohozní rychlost, zvyšuje setrvačné a rázové síly, nemá vliv na odporové síly 2/ otáčky tkacího stroje : disponibilní prohozní úhel stroje ve stupních je dán konstrukcí stroje, prohozní doba v sekundách je však funkcí úhlové rychlosti ( ϕ = ω.t). Časový interval pro prohoz se zkracuje s rostoucími otáčkami a prohozní rychlost tedy musí růst. Vyšší prohozní rychlost má vliv na setrvačné, odporové i rázové síly 3/ efekt brzdy WBS : postupným odebíráním kinetické energie docilujeme nižší hodnotu rychlosti útku v okamžiku nárazu na kolík odměřovače. Sníží se poněkud střední hodnota prohozní rychlosti útku ale výrazně se sníží hodnota rázové síly a defekty útku. Program měření B1 / měření pro různé hodnoty jemnosti útku při shodných otáčkách stroje B2/ měření na jednom útku stejné hmotnosti při různých otáčkách stroje B3/ posoudit efekt WBS na útku vysoké jemnosti při jedněch otáčkách, s proměnlivou aktivací WBS Výsledky měření : Ve formě datových souborů Excel, každé měření bude obsahovat 5 cyklů ( otáček). Max. hodnotu rázové síly určit jako průměr z 5 cyklů. Tachograf sestrojit pouze pro jednu (první) otáčku v souboru bez brždění a v souboru WBS 18 ( bez statistického vyhodnocení)

WBS (Weft Brake System) Energii brzdy můžeme ovlivňovat buď zvětšením úhlu opásání (zdvihu čelisti brzdy), nebo změnou časového intervalu brždění (počátkem sepnutí). Druhý způsob je efektivnější. Není pochyb, že každá brzda snižuje rychlost. Zdánlivý paradox spočívá v tom, že WBS sice snižuje v určitém časovém intervalu aktuální rychlost útku, ale ve větším časovém intervalu umožňuje dosažení vyšší prohozní rychlosti. Díky sofistikovanějšímu tachografu se navýší i střední prohozní rychlost. WBS tak umožňuje zvýšení výkonu při zachování kvality tkaniny. V tom tkví význam jeho technickoekonomické a nikoli jen fyzikální dimenze.

Zadání úlohy : 1/ Na základě analyzy datových souborů měření sestrojte tachografy prohozu útku pro dva extrémní případy [bez a s maximální aktivací (18) WBS.] 2/ Určete pokles rázové síly v závislosti na rychlosti rázu pro dva výše uvedené případy. Pozn.: rychlostí rázu rozumíme ( s nepřesností rezultující z hrubé diskretizace intervalů) střední rychlost útku v intervalu posledního ovinu odměřovače. Protokoly : 1/ klimatické podmínky v laboratoři : Teplota, tlak, relativní vlhkost 2/ parametry textilně technologické : útek : sklo EC 11 272 tex Z 28 osnova : sklo EC11 136 tex Z 28, PES 16,7 tex tkanina : sklo+pes, vazba leno 2T, dostava osnovy 2x25 ends/ 1cm, dostava útku 25/1cm, 3/ popis tkacího stroje : vzduchový tkací stroj Cam el, VUTS Liberec, rok výroby 213 max šíře 22 cm, otáčky 5 min -1 4/ vybrané parametry seřízení stroje ( mající vztah k měření sil v útku) prohozní úhel : uvolnění kolíku odměřovače a aktivace hlavní trysky 72, doletová zarážka 24-28 WBS : hřebenová brzda, viz schema obr 3.11, manuální aktivace počátku brždění v rozsahu 18-24 odměřovač ROJ, průměr bubnu 127 mm, počet ovinů 6, celková délka zanášeného útku 238 cm 5/ měřící aparatura : snimače, analyzátor, konfigurace přístrojů, kalibrace (dtto jako měření sil v osnově)

14 Síla v útku, instruktážní záznam, aktiv WBS 22 12 začátek prohozu-off pivot 72 konec prohozu- napřímení a pružná deformace 1 8 6 4 2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,11,12 Strh odměřovače (náběžná hrana) [-] Napětí v útku [N] Hl.hřídele (náběžná hrana) [-] čas [s] Doba prohozu prvního ovinu je dána časovým intervalem mezi zdvihem kolíku a náběžnou hranou prvního pulzu, prohozní doba dalších ovinů je dána časovým intervalem mezi náběžnými hranami pulzů

,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,51,52,53,54,55,56,57,58,59 6 NAPĚTÍ V ÚTKU BEZ BRZDĚNÍ 5 4 3 2 1 Strh odměřovače (náběžná hrana) [-] Napětí v útku [N] Hl.hřídele (náběžná hrana) [-] čas [s]

,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,51,52,53,54,55,56,57,58,59 NAPĚTÍ V ÚTKU, ZAČÁTEK BRZDĚNÍ ÚTKU 22 16 14 12 1 8 6 4 2 Strh odměřovače (náběžná hrana) [-] Napětí v útku [N] Hl.hřídele (náběžná hrana) [-] čas [s]

,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,51,52,53,54,55,56,57,58,59 NAPĚTÍ V ÚTKU, ZAČÁTEK BRZDĚNÍ ÚTKU 2 16 14 12 1 8 6 4 2 Strh odměřovače (náběžná hrana) [-] Napětí v útku [N] Hl.hřídele (náběžná hrana) [-] čas [s]

,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,51,52,53,54,55,56,57,58,59 NAPĚTÍ V ÚTKU, ZAČÁTEK BRZDĚNÍ ÚTKU 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Strh odměřovače (náběžná hrana) [-] Napětí v útku [N] Hl.hřídele (náběžná hrana) [-] čas [s]

,4,8,12,16,2,24,28,32,36,4,44,48,52,56,6,64,68,72,76,8,84,88,92,96,1,14,18,112,116,12 Příkladné porovnání tachografů prohozu bez a s aktivací WBS 6 5 4 3 2 1 rychlost bez WBS 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Rychlost útku WBS 18 ( m/s],2,4,6,8,1,12,14 7 6 5 4 3 2 1 rázová síla jako funkce rázové rychlosti 2 4

Literatura Dvořák, J., Bílek, M., Tumajer, P.: Mechanické modely tkaní. 216 Tumajer, P., Bílek, M., Dvořák, J.: Základy tkaní a tkací stroje. 215 http:tkani.tul.cz