劉 娜, 徐伯俊, 劉新金
(江南大學(xué) 紡織服裝學(xué)院, 江蘇 無錫 214122)
賽絡(luò)紡是一種新型的紡紗方式,它是由2根粗紗平行喂入細(xì)紗機(jī)雙喇叭口,經(jīng)牽伸系統(tǒng)在前羅拉鉗口輸出并復(fù)合,通過鋼絲圈和錠子的加捻卷繞成紗[1]。由于賽絡(luò)紡單股紗以及成紗均具有一定的捻度,類似于紗線合股,因此其具有表面光潔和耐磨性能良好等諸多優(yōu)良性能。賽絡(luò)紡成紗三角區(qū)類似于股線加捻三角區(qū),三角區(qū)內(nèi)單股紗受力以及纖維的受力分布情況較為復(fù)雜,因此,對賽絡(luò)紗成紗三角區(qū)的研究也越來越多,一般使用的方法為理論計(jì)算和模擬,如余燕平[2]對Siro系列紡紗復(fù)合三角區(qū)的力學(xué)性能進(jìn)行了研究,安降龍[3]研究了賽絡(luò)紗三角區(qū)動態(tài)力學(xué)特征和非對稱三角區(qū)的力學(xué)性能,劉新金等[4]通過研究賽絡(luò)紗加捻三角區(qū)纖維的受力分析了賽絡(luò)紗的扭矩,而利用有限元模擬的方法對賽絡(luò)紗加捻三角區(qū)的研究還較少。
影響賽絡(luò)紗三角區(qū)內(nèi)纖維受力性能的因素眾多,如紗線捻度、紗線中纖維細(xì)度、紗線線密度、錠速、鋼絲圈型號等。由于紗線張力對成紗三角區(qū)的結(jié)構(gòu)具有重要影響,三角區(qū)結(jié)構(gòu)的改變導(dǎo)致三角區(qū)內(nèi)纖維受力的變化,從而引起纖維在三角區(qū)內(nèi)的轉(zhuǎn)移發(fā)生改變,進(jìn)而影響成紗性能,而紗線捻度、錠速以及鋼絲圈型號對紗線張力的影響較為顯著?;诖?,本文利用不同的紗線捻度、錠速以及鋼絲圈型號改變紡紗張力,采用有限元方法研究賽絡(luò)紗三角區(qū)內(nèi)纖維受力分布。
賽絡(luò)紡紡紗過程中,2根須條同時從前羅拉前鉗口輸出,繼而通過鋼絲圈和錠子的加捻作用合股成紗,加捻三角模型如圖1所示。圖中:D為三角區(qū)的寬度;H為三角區(qū)高度;F為作用在加捻點(diǎn)O上的紡紗張力;α、β為單股紗與成紗三角區(qū)中心線的夾角,紡紗角α+β與紗線的捻度和紗線的直徑有關(guān),滿足tan(α+β)=2πdT[5]。式中:d為紗線直徑;T為紗線捻度。
圖1 賽絡(luò)紗成紗三角區(qū)纖維幾何模型Fig.1 Fibers geometry model in Sirospun spinning triangle
賽絡(luò)紗單股紗成紗三角區(qū)纖維幾何排列如圖2所示。圖中:θ表示第τ根纖維與垂直于前羅拉鉗口線纖維之間的夾角;D1、D2為單股紗成紗三角的寬度;H1、H2為單股紗成紗三角的高度;F1、F2為單股紗成紗三角區(qū)的張力,其方向由紡紗角決定。
圖2 左、右側(cè)單股紗成紗三角纖維幾何排列Fig.2 Fiber distribution at left (a) and right (b) yarn spinning triangle
假設(shè)纖維為具有彈性變形的細(xì)長圓柱體,纖維一端均勻排列并固定在前羅拉鉗口線上,另一端匯聚成加捻點(diǎn),纖維均勻分布在前羅拉鉗口線與加捻點(diǎn)之間,纖維無重疊現(xiàn)象。垂直于前羅拉鉗口線的纖維初始應(yīng)變?yōu)榱?,分布在其兩邊的纖維初始應(yīng)變根據(jù)θ計(jì)算得到,纖維在成紗三角區(qū)的坐標(biāo)分布如圖2所示。在模擬纖維受力時,不考慮纖維彎曲,纖維應(yīng)力應(yīng)變遵循胡克小變形原則,加捻三角區(qū)在被紡紗張力拉伸過程中,若纖維受到的拉力大于由初始應(yīng)變產(chǎn)生的力,則纖維被繼續(xù)拉長,若小于或等于,則纖維出現(xiàn)負(fù)伸長狀態(tài)即被壓縮狀態(tài)或者保持伸長不變狀態(tài)。
賽絡(luò)紗成紗三角區(qū)中,左右兩側(cè)的單股紗成紗三角區(qū)關(guān)于三角區(qū)中心線對稱分布,假設(shè)α=β,F(xiàn)1=F2,H1=H2,D1=D2,本文只對左側(cè)單股紗成紗三角區(qū)內(nèi)纖維受力進(jìn)行分析。
以精梳棉18.2 tex賽絡(luò)紗為例探討賽絡(luò)紗成紗三角區(qū)內(nèi)纖維受力分布。其中,假設(shè)纖維線密度為0.15 tex,纖維彈性模量為5 N/tex,紗線橫截面內(nèi)纖維根數(shù)為128根。分別采用8 000、11 000、14 000 r/min 的錠速和6/0、4/0、5/0的鋼絲圈進(jìn)行紡紗實(shí)驗(yàn)。在濕度為50%,溫度為32 ℃車間環(huán)境下進(jìn)行紡紗,從空管始紡到紡至紗管長度的三分之一處的過程中,在鋼領(lǐng)板上升階段時測試紡紗張力F。測試紡紗張力儀器為YG2301輪式03120310-單紗張力計(jì),利用該儀器沿紗線行進(jìn)方向夾持住紡紗段處的紗線,并讀取張力數(shù)值,每管紗測試20次,取其平均值得到該管的紡紗張力。測試結(jié)果如表1所示。另外,實(shí)際紡紗時,在前膠輥表面涂上少量滑石粉,紡紗完成后,利用直尺測量前膠輥長度方向上滑石粉脫落的寬度,得出單股紗加捻三角區(qū)的寬度(D1),然后根據(jù)β計(jì)算出單股紗加捻三角區(qū)的高度(H1)。文中只考慮捻系數(shù)對三角區(qū)幾何結(jié)構(gòu)的影響,不考慮鋼絲圈質(zhì)量以及錠速對其的影響作用。加捻三角區(qū)的幾何參數(shù)見表2。
表1 紡紗張力Tab.1 Spinning force
表2 紡紗三角區(qū)的幾何參數(shù)Tab.2 Spinning triangle parameters
有限元方法是采用數(shù)學(xué)的方法模擬解決復(fù)雜的實(shí)際問題,有限元軟件提供了接近實(shí)際的單元使其解決實(shí)際問題更為準(zhǔn)確[6]。文中采用三維彈性梁單元進(jìn)行線性結(jié)構(gòu)靜力分析模擬纖維在三角區(qū)內(nèi)的受力。三維彈性梁單元力學(xué)性質(zhì)和纖維力學(xué)特性十分接近,是拉、壓、彎、扭的單軸線受力單元,在每個節(jié)點(diǎn)上具有6個自由度,X、Y、Z這3個方向的線位移,X、Y、Z這3個軸的角位移,選擇適合彈性力學(xué)分析的矩陣分析法進(jìn)行模擬分析[7]。該梁結(jié)構(gòu)屬于自然離散結(jié)構(gòu),其分析過程是將節(jié)點(diǎn)位移作為基本變量,先對梁單元進(jìn)行分析,建立單元內(nèi)力與位移之間的關(guān)系,然后再對梁結(jié)構(gòu)進(jìn)行整體分析。根據(jù)各節(jié)點(diǎn)的變形協(xié)調(diào)條件和靜力平衡條件建立結(jié)構(gòu)上的節(jié)點(diǎn)載荷和節(jié)點(diǎn)位移之間的關(guān)系,形成結(jié)構(gòu)的總剛度矩陣和總剛度方程。解出各節(jié)點(diǎn)位移值后,再由單元內(nèi)力與位移之間的關(guān)系求出梁結(jié)構(gòu)的內(nèi)力[8]。
根據(jù)上述的紡紗三角區(qū)的幾何尺寸以及有限元提供的單元,建立如圖3所示的賽絡(luò)紡單股紗加捻三角區(qū)有限元模型。
圖3 左側(cè)單股紗加捻三角區(qū)有限元模型Fig.3 Finite element model of left single yarn spinning triangle
根據(jù)表1提供的參數(shù),采用ANSYS有限元分析軟件進(jìn)行模擬分析,根據(jù)模擬條件設(shè)置彈性梁單元的初始應(yīng)變,設(shè)置材料類型和材料屬性,分析類型設(shè)置為線性靜力分析,利用結(jié)果后處理器里的單元表功能提取纖維的張力。
根據(jù)表1中實(shí)驗(yàn)編號為1,2,3和4,5,6以及表2提供的參數(shù)進(jìn)行有限元模擬,圖4示出錠速與三角區(qū)內(nèi)纖維張力分布之間的關(guān)系,圖5示出鋼絲圈型號與三角區(qū)內(nèi)纖維張力分布之間的關(guān)系。其中,X軸方向表示纖維在三角區(qū)中的位置,左側(cè)加捻三角區(qū)中最左側(cè)的纖維定義為第1根纖維,Y軸方向表示纖維張力。由圖4、5中的曲線圖變化趨勢可得知,加捻三角區(qū)的幾何參數(shù)不同,三角區(qū)內(nèi)纖維受力的分布也會有差別。由圖4可知,當(dāng)錠速從8 000 r/min增加至14 000 r/min時,三角區(qū)內(nèi)纖維受到的最大拉伸力從0.717 cN增加至1.499 cN,最大壓縮力由0.276 cN增加至0.776 cN。另外,由圖4可知,隨著錠速的增加,三角區(qū)內(nèi)兩側(cè)相同位置的纖維受到的力有明顯變大現(xiàn)象,但對位于三角區(qū)中部纖維的受力影響不大。如圖5所示,采用4/0、5/0、6/0 3種不同質(zhì)量鋼絲圈進(jìn)行紡紗時,三角區(qū)內(nèi)纖維張力變化范圍分別為1.041~-0.163 cN、0.956~-0.168 cN、0.914~-0.17 cN,變化量分別為1.204、1.124、1.084 cN。從上述分析易得,紡紗張力越大,三角區(qū)內(nèi)最左側(cè)纖維受力越大,且整個三角區(qū)內(nèi)纖維受力變化量越大。
圖4 錠速與三角區(qū)內(nèi)纖維張力分布的關(guān)系Fig.4 Fiber tension distributions at left single yarn spinning triangle with different spindle speed
圖5 鋼絲圈型號和三角區(qū)內(nèi)纖維張力分布的關(guān)系Fig.5 Fiber tension distributions at left single single yarn spinning triangle with different traveller
當(dāng)細(xì)紗捻系數(shù)發(fā)生變化時,紡紗角度會隨之改變,三角區(qū)的高度和寬度也會變化。根據(jù)表2提供的參數(shù)進(jìn)行有限元分析,在相同的紡紗張力F為31.0 cN時,模擬不同紗線捻系數(shù)下三角區(qū)內(nèi)纖維受力分布。圖6示出捻系數(shù)和三角區(qū)內(nèi)纖維受力分布之間的關(guān)系。由圖中曲線可知,捻系數(shù)的變化對三角區(qū)內(nèi)呈拉伸狀態(tài)或壓縮狀態(tài)的纖維根數(shù)影響較大。捻系數(shù)為400、450、500時,三角區(qū)中承受壓縮力的纖維根數(shù)分別為37、24、20根,其中當(dāng)捻系數(shù)為400時,由于加捻三角區(qū)的高度和寬度均較大,在紡紗張力的作用下,三角區(qū)右側(cè)的纖維受到的拉力不足以克服因初始應(yīng)變產(chǎn)生的軸向力而呈現(xiàn)出負(fù)的軸向力狀態(tài),三角區(qū)內(nèi)呈壓縮狀態(tài)的纖維根數(shù)較多,當(dāng)捻系數(shù)增加時,三角區(qū)的高度與寬度均出現(xiàn)較小趨勢,成紗三角區(qū)最左側(cè)和最右側(cè)的纖維受到的均是拉力作用,其中,捻系數(shù)為500時,三角區(qū)最右側(cè)纖維受到的拉伸作用較為明顯,右側(cè)受到拉伸作用的纖維根數(shù)較多,并且纖維在三角區(qū)內(nèi)受到的最大拉伸力與最大壓縮力之間的差異最大。
圖6 捻系數(shù)和三角區(qū)內(nèi)纖維張力分布的關(guān)系Fig.6 Fiber tension distributions at left single yarn spinning triangle with twist factor
根據(jù)上述分析,若紡制中特紗精梳棉18.2 tex,采用捻系數(shù)為400時,捻系數(shù)相對較小,三角區(qū)內(nèi)相同位置纖維受力較小且纖維受力差異較小,纖維在三角區(qū)內(nèi)的轉(zhuǎn)移幅度較小導(dǎo)致紗線內(nèi)纖維的抱合力較小,為減少紡紗過程中紗線斷頭,適合采用較低紡紗張力,即選擇較低的錠速,較輕的鋼絲圈型號;采用捻系數(shù)為450和500時,捻系數(shù)相對較大,紗體內(nèi)纖維之間的抱合力大,紡紗過程中不易斷頭,適合采用較高的紡紗張力,大的紡紗張力使三角區(qū)內(nèi)不同纖維的受力差異較大,轉(zhuǎn)移幅度大,在紗體內(nèi)形成自鎖結(jié)構(gòu)的可能性增加,有利于提高紗線強(qiáng)力,減少紗線毛羽。
本文實(shí)驗(yàn)選用FA507B型細(xì)紗機(jī)紡制精梳棉18.2 tex賽絡(luò)紗,粗紗定量為4.0 g/10 m,細(xì)紗捻系數(shù)分別為400、450、500,前區(qū)牽伸加帶壓力棒的3.0隔距塊,加壓方式為螺旋彈簧搖架加壓,鋼絲圈為4/0,喇叭口間距為2.1 mm,紡紗速度分別為8 000、11 000、14 000 r/min。捻系數(shù)為450時,采用4/0、5/0、6/0 這3種不同的鋼絲圈進(jìn)行紡紗實(shí)驗(yàn)。
選用YG063全自動單紗強(qiáng)力儀測試紗線的拉伸性能,測試溫度為20 ℃,濕度為65%,測試試樣用每種實(shí)驗(yàn)方案紗管數(shù)為3,每管測試10次,設(shè)置預(yù)加張力為9.1 cN,試樣夾持長度為0.5 m,采用等速拉伸方式進(jìn)行拉伸實(shí)驗(yàn)。采用YG172A型紗線毛羽測試儀測試紗線毛羽,測試速度為30 m/min,每管測試長度為100 m。通過測試得到斷裂強(qiáng)力、斷裂伸長率和斷裂強(qiáng)度、不同長度的紗線毛羽根數(shù),結(jié)果如表3所示。
表3 紗線強(qiáng)力與毛羽Tab.3 Yarn strength and yarn hairiness
紡紗張力、錠速以及捻系數(shù)、鋼領(lǐng)、鋼絲圈的變化對紗線性能有著重要的影響[9-11]。若只考慮錠速變化對紗線強(qiáng)力、毛羽的影響效果,由表3可得,紗線捻系數(shù)為400時,紗線強(qiáng)力在錠速為11 000 r/min時最大,斷裂強(qiáng)力變異系數(shù)較小,有害毛羽的數(shù)量也較小。由圖4模擬分析結(jié)果可看出,當(dāng)錠速為11 000 r/min時,三角區(qū)內(nèi)纖維受力較錠速為8 000 r/min時的纖維受控制性較好,纖維不易滑脫,三角區(qū)左右側(cè)的纖維張力差異較大,纖維之間會產(chǎn)生較強(qiáng)的相互轉(zhuǎn)移和包纏而且纖維不易因受力過大而斷裂形成有害毛羽,而且纖維強(qiáng)力的利用率較高,且在紗線受到外界拉伸力時,纖維不易相互滑移,有利于紗線強(qiáng)力的增加。當(dāng)錠速達(dá)到14 000 r/min時,纖維在三角區(qū)內(nèi)以及三角區(qū)左右兩側(cè)的纖維受力差異較大,纖維可能發(fā)生斷裂形成毛羽或飛花,一定長度內(nèi)紗線截面內(nèi)的根數(shù)會有很大的差別,減少了紗截面內(nèi)的纖維根數(shù),紗線發(fā)生細(xì)節(jié)現(xiàn)象,降低了紗線強(qiáng)力,增大了紗線強(qiáng)力的變異系數(shù)。
若在同一錠速和捻系數(shù)條件下,選擇不同的鋼絲圈進(jìn)行實(shí)驗(yàn)紡紗。由表3可見,鋼絲圈選擇較重時,紗線的強(qiáng)力及斷裂伸長率較大,但同一批次的紗中紗線的強(qiáng)力變異系數(shù)較大,鋼絲圈過重或過輕均會引起有害毛羽的增加。由圖5給出的模擬結(jié)果可知,3種鋼絲圈下纖維受力在三角區(qū)內(nèi)的分布趨勢是一致的,但鋼絲圈偏重時,纖維受力較大,纖維之間的相互作用力增加,有利于紗線強(qiáng)力。選擇較重的鋼絲圈,三角區(qū)內(nèi)纖維受力及纖維相互作用增加,可能會使纖維發(fā)生斷裂形成毛羽,但若鋼絲圈過輕,纖維在三角區(qū)內(nèi)的相互作用較弱,纖維之間的相互控制力減少,部分纖維易不受控制而散落在紗體表面形成毛羽。
由表3可知,若在其他條件相同時,選擇不同的捻系數(shù)進(jìn)行紡紗實(shí)驗(yàn),紗線強(qiáng)力及斷裂伸長隨之增大,但有害毛羽會增加。由表2可知不同捻系數(shù)下加捻三角區(qū)的幾何形態(tài)會有很大差別。由圖6所示的模擬結(jié)果分析可知,捻系數(shù)增大時三角區(qū)內(nèi)左右兩側(cè)處于拉伸狀態(tài)的纖維根數(shù)會增加,左右兩側(cè)的纖維同時控制位于三角區(qū)中間的纖維,纖維間相互轉(zhuǎn)移幅度及頻率增加,纖維之間的抱合能力增加,呈獨(dú)立狀態(tài)的纖維數(shù)量減少,纖維之間的相互滑移減少,紗線的強(qiáng)力會提高,但在其轉(zhuǎn)移過程中,部分纖維也可能發(fā)生斷裂或被擠出紗體形成毛羽。若三角區(qū)內(nèi)纖維受力過小,纖維之間的相互控制力較小,三角區(qū)內(nèi)纖維呈獨(dú)立狀態(tài)的根數(shù)增加,纖維在三角區(qū)內(nèi)易滑脫致使其頭端浮于紗體表面形成毛羽。
通過有限元模擬結(jié)果分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證可得知:賽絡(luò)紗單股紗成紗三角區(qū)幾何形態(tài)對三角區(qū)內(nèi)纖維受力大小以及分布有著重要作用,當(dāng)三角區(qū)的高度減小時,三角區(qū)內(nèi)處于壓縮狀態(tài)的纖維根數(shù)具有明顯減少趨勢。三角區(qū)幾何形態(tài)一定時,當(dāng)紡紗張力增加時,纖維張力在三角區(qū)內(nèi)的分布規(guī)律不變,但纖維張力會呈增大趨勢,纖維張力的變化范圍也逐漸增大。
紡紗過程中,其他條件一定時,鋼絲圈、錠速和捻系數(shù)這3種因素中,錠速對紡紗張力和成紗三角區(qū)的纖維受力影響作用最為顯著。
本文結(jié)合上述有限元模擬結(jié)果分析和實(shí)際的紡紗實(shí)驗(yàn),對紗線性能進(jìn)行了定性分析,經(jīng)分析可知,三角區(qū)內(nèi)纖維受力大小以及其在三角區(qū)內(nèi)的分布對紗線性能影響作用顯著。
FZXB
[1] 謝春萍,徐伯俊.新型紡紗[M].北京: 中國紡織出版社, 2009: 131-140.
XIE Chunping, XU Bojun. New Spinning [M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2009: 131-140.
[2] 余燕平. Siro系列紡紗復(fù)合三角區(qū)力學(xué)分析及其成紗性能研究[D]. 上海: 東華大學(xué), 2005: 10-29.
YU Yanping. Study on performance and mechanic analysis of compound triangle area for siro-series spinning technology [D]. Shanghai: Donghua University, 2005: 10-29.
[3] 安降龍. 賽絡(luò)紡復(fù)合成紗機(jī)理、紗線結(jié)構(gòu)及其力學(xué)性能研究[D]. 上海: 東華大學(xué), 2009: 21-41.
AN Xianglong. Study on the mechanism structural and mechanical performance of sirospun composite yarn [D]. Shangjai: Donghua University, 2009: 21-41.
[4] LIU Xinjin, SU Xuzhong. Research on sirospun yarn torque using airflow false twisting device[J].Journal of the Textile Institute, 2013, 104(5): 473-480.
[5] LI Shengyan, XU Bingang, TAO Xiaoming, et al. Numerical analysis of the mechanical behavior of a ring-spinning triangle using the finite element method [J]. Textile Research Journal, 2011, 81(9): 959-971.
[6] 張紅松, 胡仁喜, 康士廷. ANSYS13.0有限元分析從入門到精通[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011:
1-20.
ZHANG Hongsong, HU Renxi, KANG Shiting. ANSYS13.0 Mechanical And Structural Finite Element Analysis From Beginning To The Proficiency[M]. Beijing: China Machine Press, 2011: 1-20.
[7] 王新敏,李義強(qiáng),許宏偉. ANSYS結(jié)構(gòu)分析單元與應(yīng)用[M].北京:人民交通出版社,2011: 89-90.
WANG Xinmin, LI Yiqiang, XU Hongwei. Structural Analysis Unit and Application[M]. Beijing: China Communications Press, 2011: 89-90.
[8] 劉偉, 高維成, 于廣斌. ANSYS12.0寶典[M].北京: 電子工業(yè)出版社, 2010: 166-255.
LIU Wei, GAO Weicheng, YU Guangbin. ANSYS12.0 Dictionary[M].Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2010: 166-255.
[9] 周光茜,郝鳳鳴.紡紗張力控制技術(shù)的研究[J].棉紡織技術(shù),2002,30(1): 25-27.
ZHOU Guangqian, HAO Fengming. The research on the technology of spinning force[J]. Cotton Textile Technology, 2002 ,30(1): 25-27.
[10] 劉妍,劉士廣,姜華強(qiáng). 細(xì)紗捻系數(shù)與紗線強(qiáng)力的相關(guān)性分析[J]. 棉紡織技術(shù), 2008,36(8): 15-18.
LIU Yan, LIU Shiguang, JIANG Huaqiang. Relativity analyses of yarn twist factor and yarn strength[J].Cotton Textile Technology, 2008 ,36(8): 15-18.
[11] 陳玉峰. 賽絡(luò)紡紗鋼領(lǐng)、鋼絲圈的選配實(shí)踐[J].紡織器材, 2010,37(6):27-29.
CHEN Yufeng. The optional practice on the ring and traveler of Sirospun spinning[J].Textile Accessories, 2010, 37(6):27-29.