Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "yarn tension" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Mathematical Modelling of Dynamic Yarn Path Considering the Balloon Control Ring and Yarn Elasticity in the Ring Spinning Process Based on the Superconducting Bearing Twisting Element
Matematyczne modelowanie dynamicznej trajektorii przędzy z uwzględnieniem pierścienia sterującego balonem i elastyczności przędzy w procesie przędzeniaobrączkowego opartego na nadprzewodzącym elemencie skręcającym łożyska
Autorzy:
Hossain, M.
Telke, C.
Abdkader, A.
Sparing, M.
Espenhahn, T.
Hühne, R.
Cherif, C.
Beitelschmidt, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/232337.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
mathematical modelling
balloon control ring
yarn elasticity
yarn tension
balloon form
ring spinning
superconducting magnetic bearing
modelowanie matematyczne
pierścień sterujący balonem
elastyczność przędzy
napięcie przędzy
kształt balonu
wirowanie pierścieniowe
nadprzewodzące łożysko magnetyczne
Opis:
The productivity of the conventional ring spinning process is currently limited by the frictional heat that occurs in the ring/traveler twisting system. In the framework of a fundamental research project from the German Research Foundation (DFG), the levitation principle of superconducting magnetic bearing (SMB) was implemented as a twisting element in order to eliminate the frictional problem and thus aim, at least, to double the productivity. A mathematical model of the dynamic yarn path has already been presented considering the friction free SMB system up to an angular spindle speed of 25.000 r.p.m. In this paper, the existing theoretical model, which was developed up to 25.000 r.p.m, was further modified considering the balloon control ring and yarn elasticity at a higher angular spindle speed, such as 50.000 r.p.m. The model was solved numerically using the Runge-Kutta method. With this model, it is possible to estimate the yarn tension distribution and balloon form considering the above-mentioned parameters. The model established was further validated by comparing the yarn tension and balloon forms predicted with measured ones up to an angular spindle speed of 15.000 r.p.m in a ring spinning tester based on superconducting magnetic bearing.
Wydajność konwencjonalnego procesu przędzenia obrączkowego jest ograniczana przez ciepło tarcia występujące w układzie skręcania pierścień /wahadło. W ramach projektu badawczego z Niemieckiej Fundacji Badawczej (DFG) wprowadzono zasadę lewitacji nadprzewodzącego łożyska magnetycznego (SMB) jako elementu skręcającego w celu wyeliminowania problemu tarcia. Celem pracy było przynajmniej podwojenie wydajność. Przedstawiono model matematyczny dynamicznej trajektorii przędzy z uwzględnieniem systemu SMB bez tarcia, przy prędkości obrotowej wrzeciona 25.000 obr./min. Nastęnie istniejący del teoretyczny został dodatkowo zmodyfikowany, a przy modyfikacji wzięto pod uwagę pierścień kontrolny balonu i elastyczność przędzy przy wyższej prędkości obrotowej wrzeciona tj. 50.000 obr./min. Model został rozwiązany numerycznie za pomocą metody RUNGE-KUTTA. W tym modelu możliwe jest oszacowanie rozkładu naprężenia przędzy i kształtu balonu z uwzględnieniem wyżej wymienionych parametrów. Ustalony model został dodatkowo zweryfikowany poprzez porównanie naprężenia przędzy i przewidywanych form balonu. W tym celu użyto testera przędzenia obrączkowego opartego na nadprzewodzącym łożysku magnetycznym.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2018, 5 (131); 32-40
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Theoretical Study of Yarn Torque Caused by Fibre Tension in the Spinning Triangle
Teoretyczne badania momentu obrotowego przędzy spowodowanego jej napięciem w trójkącie przędzalniczym
Autorzy:
Su, X.
Gao, W.
Liu, X.
Xie, C.
Xu, B
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/232889.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
ring spinning
spinning triangle
yarn torque
fibre tension
trójkąt przędzalniczy
moment obrotowy przędzy
naprężenie włókien
rdzeń przędzy
Opis:
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.
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.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2014, 6 (108); 41-50
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies