天天看点

技术 | 从散点图看影响纱疵分布的因素(下)

作者:中国纱线网

五、纱体与纱线类型的关系

环锭纺、紧密纺、气流纺、AB 纱、竹节纱等不同类型的纱线,不同的纱线结构会对纱线的物理特性产生影响,纱线质量、外观形状特性有明显差异,散点图会呈现出不同的纱疵分布特点。也会对电容式和光电式两种传感器的检测功能产生不同程度的影响。

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图20 R20.5S 竹节纱 iMH C15检测头

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图21 T80/R20,31S竹节纱,iMH C15检测头

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图22 竹节纱,100%棉,6.9S,iMHO30检测头

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图23 竹节纱,100%棉,8S,iMHO30检测头

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图24 竹节纱,100%棉,52.1tex,iMHO30

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图25 竹节纱,100%棉,Nec20,iMH C20

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图25 竹节纱,100%棉,Nec13,iMHO30检测头

六、纱体与传感器型号的关系

电容式、光电式的检测原理不同,对同一种纱线的检测结果也是不同的。

(1)光电传感器形成的纱体形状类似于“犀牛角”的形状,从左至右纱体边缘下降很快。

(2)电容式传感器形成的纱体形状类似于“黄牛角”的形状,从左至右纱体边缘下降较缓。

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图26 100%棉,普梳,40S,UQ3iMHO30

光电传感器采用不可见红外光作为光源来检测纱线的“侧面投影形状”。不同颜色或材料对红外线的吸收性能有差异,iMK检测到的红外线会被有色纱线“吸收”一部分,因此,接收到的光线与纱线实际直径不成正比。 而电容式传感器根据介质填充量以及介电系数来“间接”感受纱线的粗细。因此,两种传感器对同一样品所检测到的疵点形状也是不同的,故而纱体也是不同的。

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图27 与传感器的尺寸(C15、C20)的关系

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图28 100%细旦莫代尔,50Nec;环锭纺纱,iMHO30

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图29 100%棉,紧密纺,50Nec;iMHO30

UQC、CCU允许同一台络筒机上存在两种型号的检测头,但是由于传感器检测原理和灵敏度的差异,不允许同一品种纱线使用两种类型的传感器同时进行清纱。因为这样会带来纱线质量的明显差异。

七、纱体与纱支的关系

纱疵的尺寸是相对于纱支而言的。绝对尺寸相同的纱疵,对于纱支较细的纱来说相对尺寸(粗细、灵敏度)较大,纱体“宽”;而对于纱支较粗的纱来说相对尺寸(粗细、灵敏度)小,纱体“瘦”。

八、纱体与纺纱方式的关系

一个纺纱厂,从梳棉到细纱工序,往往有多种型号的纺纱设备。

这些设备在设计理念、制造精度、制造工艺、结构性能上的差异,会造成同一产品在UQ3纱体上产生微观质量的差异——NSLT散点图8-200厘米区间的变化。

九、纱体与织物风格、织物质量的关系

织物的结构是由织造工艺和纱线结构所组成的。织物质量是由织造工艺和纱线质量所决定的。

纱体反映了纱疵的尺寸大小及分布状态,影响织物的表面风格。通过纱体的形态变化可以间接地了解织物的表面质量及风格特点。

CMT5提出了一个可以用来表示织物风格和质量的名词——“不匀率值”(纱体YARN BODY™深绿区域的几何面积)。

相对而言,纱体较“瘦”时织物表面的纹理清晰度较好。但是,纱体瘦、平均纤维长度短、条干变异系数低的纱织物表面风格比纱体瘦、平均纤维长度长、条干变异系数低的纱织物风格要差一些。

十、UQC 2 纱体“竖线”

在UQC2的NSLT散点图上,短粗节纱疵的分布是以间隔为“2mm”的“ 竖条”密度来表示的。当纱疵密度(数量+尺寸)很高的时候,这些纱疵就会形成“竖条”。如在60S纱的NSLT散点图中,A、B级的纱疵密集,可能梳棉机的梳理存在问题。

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图30

在日常质量监控中,应经常地观察“纱体”形态,最好进行拷贝、备案,以便进行质量监控比对,及时分析变化的原因。

注:拷贝时应选择络纱长度≧100km时的NSLT散点图,以保证可比性。

十一、纱体与纱体变异区之间

有密集纱疵

在图31中,纱体与纱体变异区之间有较为密集的纱疵,这种筒纱织成的织物表面纱疵会较多,布面质量会较差。

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图31

十二、参考长度与变异之间的关系

(引自 USTER QUANTUM 3 Application Handbook_Winding)C和CC通道的参考长度越短,变异结果的变化就越大。

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图32 参考长度和变异的影响

编辑:中国纱线网新媒体团队

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