开松机纤维原料的质量鉴别
体现在开放的后一半产品 (纤维卷或纤维层) 的质量指标和高空坠物。开松机这包括︰
① 半成品的产品的杂质和缺陷的类型和数量;
② 结构和均匀性的半成品;
③短纤维含量在三个部分,半成品;
④黑丝松动程度,与纤维块平均重量 (克/片)、 体积密度 (kg/m 3) 或光纤终端终端速度的空气;
⑤ 高空掷物的纺织纤维的数量。
为进一步提高纤维原料的开松质量和改善成纱质量,开松机开松过程的主要发展方向是︰ 改进的开松部分的形式和结构,开松机广泛使用的刺辊和梳针或梳针鼓相等的部分梳部分,提高纤维块的开松度,改进半产品结构,均匀程度;加强纤维原料预开松,开松的过程中,多有自由的战斗中,开松机由于少用持有控股作战;应用空气和其他的开松除杂方法,避免纤维损伤和杂质碎片,以减少由此产生的纱线缺陷。
开松机的综框运动规律
从以上的理论分析来看,开松机报价,当然正弦加速运动好,椭圆比运动次之,***差的是简谐运动。但从表7-1中,我们却看到现有开松机的综框运动规律大多采用简谐运动,个别有采用椭圆比运动的,开松机,而***符合综框运动要求的正弦加速运动却没有采用。这是因为,开松机图片,虽然从理论上讲,正弦加速运动比较好,但正弦加速运动的凸轮精度较之另外两种运动规律的凸轮要离得多,这可以从袤7-2中看出。表7-2中列出了三种运动规律的开口凸轮理论幽线半径值的变化情况。计算的条件是s平纹***,开松机视频,开口转子动程40毫米,开口角120°,闭口角120°,即总运动角=120° 120°=240°,按正置直动从动杆的凸轮来计算,将时间等分为24等分,相当于凸轮上每隔5。计算一次。
表7-2说明,开松机凸轮理论曲线的半径值变化量随运动规律的不同而不同,小的变化量都发生在运动开始或结束时,简谱运动的凸轮半径小变化量D.fOlim=0.17毫米,椭圆比运动的,而正弦加速运动的D.fmlm=0.02毫米。要使各种运动规律不因凸轮加工误差而产生偏差,则凸轮曲线半径的创造允差必须小于凸轮半径的小变化量D.fml.。某些实验表明,由于正弦加速运动规律的加速度变化频率比简谱运动快一倍,大加速度值是简谐运动的f倍,压力角又较简谐运动的大,当凸轮制造不***肘,实际的综框振动竟大于简谐运动。至于椭圆比运动,当长短袖比值达3:2耐,也存在着类似的弊病。因此,考虑到简谱运动加工方便,正确性高,作图方便,从而在高速开松机上也大部选用。
开松机局部阻力损失
开松机局部阻力损失是因为管道中的气流急剧地改变流动状态而产生涡流现象所造成的能量损失。例如,流体经过弯管或突然收缩成扩大的管道,或者经过阀门或控制元件,或者两股气流汇合,都会发生涡流现象,造成能量损失。在计算管道阻力损失时,局部阻力损失是很重要的。因为在大多数情况下,克服局部阻力所损失的能量要比克服管壁摩擦阻力所损失的能量大得多。局部阻力所产生的压力损失。一般可用下列公式计算:
开松机局部阻力系数是通过实验求得的。将实验数据加以整理,可以把它列成表格或绘成幽线,也可以从实验数据求得经验公式。在设计时可以根据条件按公式计算,也可以从图表中直接求得。一艇以采用后一种方法比较方便。兹将几种常用的局部阻力系数列表5-1所示.
应当指出:上面所讲的摩擦阻力损失和局部阻力损失,都是单纯的空气在管道中流动时的损失。在气流输送中,用空气作为介质来输送物体的混合空气在管道中流动时的摩擦阻力损失利局部阻力损失者在比单纯的空气在管道中流动时的阻力损失有所增加。从实验得知:阻力损失的增加量与'物气比'μ值有一定的关系。
混合空气的修正重度较单纯空气的重度增加37.5%,那么混合空气在管道中流动时的阻力损失彼单纯空气在管道中流动时的阻力损失也要大37.5%。
在气流配梢的输送系统中,输棉管道中的物气比较回棉管道中的空气比显然不同。因此计算阻力损失时可以分段进行,先按各段物气比求得空气的修正重度。然后代入公式计算阻力损失。
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