纺织内参|精梳落棉与成纱质量的关系及控制
落棉率与产品质量、生产成本紧密相关 。 制定合理的精梳落棉率控制方法 , 在保证成纱质量的前提下降低精梳落棉率 , 是企业降本增效的一个重要手段 。
一、精梳落棉率的控制
1.1 最佳的精梳落棉率的控制水平
1.1.1 精梳落棉率与纱线档次的界定
通常精梳落棉率小于12%的精梳工艺也称为半精梳纱 , 这种精梳工艺主要是排除须条中的大量短绒 。 普通精梳纱线的落棉率介于12 %至18 %之间 , 高档精梳纱线为18 %至22 %之间 。 而落棉率在22 %以上时通常是采用双精梳工艺 , 用于生产200-300英支(JLC2.9tex- JLC1.94tex)特细号纱线 , 用于制作高档高密弹力轻薄色织制品 。
1.1.2 落棉率与精梳条质量的变化关系
在一定范围内 , 随着精梳落棉率的升高 , 精梳条中的短绒率、棉结、杂质数量大幅度下降 , 但当精梳落棉率超过一定水平后再继续升高 , 精梳条质量的改善幅度开始变缓甚至持平 , 因此 , 落棉率与精梳条质量之间并不是简单的线性关系 , 见图1 。
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▲图1 精梳落棉率与精梳条质量指标的关系
1.1.3 落棉率与纱线质量指标的变化关系
纱线强力、条干均匀度随着精梳落棉率的增加而改善 , 其中成纱疵点的改善幅度很大 , 精梳落棉率在10%以内时 , 成纱疵点改善效果随着精梳落棉率的增加而显著提升 。 但是精梳落棉率增加到一定程度(经验值为15%左右)后 , 再增加成纱质量的改善幅度趋缓 , 见图2 。
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▲图2 精梳落棉率的增加与成纱品质的关系
1.1.4 影响精梳落棉率的因素
(1)工艺调整:落棉隔距、锡林梳理隔距、给棉方式、给棉长度、小卷定量、准备工艺总牵伸倍数、主风道负压大小、锡林定位、钳板开口量、分离罗拉顺转定时等 。
(2)梳理元件:锡林、顶梳的产地、规格、针齿密度、锡林齿面角、总梳理点以及钳板、皮辊、毛刷状态等 。
(3)原料波动:在原料批次变更后 , 纤维长度发生了变化 。
(4)温湿度:温湿度过大或过小等 。
1.2不同工艺下的精梳落棉率与成纱质量的关系
1.2.1 细绒棉品种精梳落棉率与成纱质量对比试验
品种:JC18.2tex , 原料:优质细绒棉 , JSFA286型精梳机 , 速度:280钳次/min , 棉卷定量:72g/m , 给棉长度:5.2mm 。 试验结果见表1 。
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从表1的试验数据可知 , 生产细绒棉品种时 , 精梳落棉率从19.6%降低到15.6% , 成纱常发性纱疵变化并不大 , 单强略有增加 。
1.2.2 长绒棉品种精梳落棉率对成纱质量的影响
品种JC7.9tex , 原料:100%新疆长绒棉 , E65型精梳机 , 速度310钳次/min , 棉卷定量71g/m , 给棉长度4.3mm , 试验结果见表2 。
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从表2的试验数据可知 , 生产100%优质长绒棉品质时13%左右的精梳落棉率成纱质量已经处于临界点 , 在满足客户质量要求的情况下 , 再提高精梳落棉率对提高纱线品质的帮助已经不大了 。
1.2.3 不同工艺条件下落棉率对成纱质量的影响
品种:JC5.2tex;原料:70%长绒棉/30%细绒棉;机型:E65 。 锡林为S+U 9605/90°和Graf Primacom/111° , 试验结果见表3 。
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从表3的试验结果可知 , 锡林齿面角由90°改成111° , 梳理面积增大了23.3% 。 总梳理点由3.24万齿增加到4.27万齿 , 增加了31.8% , 筒纱棉结/千米、IPI(L)、IPI(S)都有明显的改善 。 因此 , 合理扩大锡林齿面角 , 增加精梳机锡林的梳理度 , 采用前进给棉工艺并配置4.7mm的给棉长度 , 有利于降低成本、提高产品质量 。分页标题
1.2.4 落棉率台差对成纱质量的影响
品种:JC9.7tex , 原料:100% 新疆长绒棉 , 机型:E65 , 速度350钳次/min , 棉卷定量72g/m , 给棉长度4.3mm 。
方案1:末道并条6根落棉率为16.58%的精梳并合 。
方案2:采用3根落棉率为16.58%的精梳条和3根落棉率为14.62%的精梳条并合 。 试验结果见表4 。
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由表4的试验数据可知 , 精梳机落棉率的台差较大 , 会造成成纱质量的较大波动 。
1.2.5 大小棉卷搭配使用对精梳落棉率和精梳条重量的影响
大、中、小棉卷搭配使用对精梳落棉率和精梳条重量的影响分别见表5、表6 。
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从表5、表6的试验数据可知 , 棉卷长度对精梳落棉率和精梳条重量具有明显的影响 , 大小卷的合理搭配使用 , 可以有效地减小精梳条重量的波动 。 为此 , 应定期进行落棉试验、实施精梳大小卷搭配使用 , 控制各机台以及机台各眼之间的落棉率差异 , 尽可能使精梳落棉稳定 。
1.2.6 设备运行状态对落棉率的影响
棉卷粘连会导致各机台、眼间的落棉率出现差异 , 甚至会造成输出台板自停失灵 , 引发机械事故 。
锡林、顶梳嵌花会影响梳理效果 , 造成落棉率升高 , 增加纺纱成本 。
适当增加锡林前梳理区的齿条密度 , 加强前区的梳理功能 , 在保证成纱质量不变的情况下 , 可以有效降低精梳落棉率 。
1.2.7 锡林定位及钳板开口量的对落棉质量影响
品种:CJ14.6tex , 配棉:100%细绒棉;机型:SXF1272 , 锡林型号:5015(111°) , 车速:320钳次/分 。 试验结果见表7 。
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从表7的试验结果可知 , 锡林定位提早(35.5分度) , 落棉率降低、落棉中长纤维含量减少、落棉短绒率增加 , 落棉质量提高 , 有利于节约用棉 。 钳板开口量增加(21mm) , 落棉率、落棉中长纤维含量均有所增加、落棉质量下降 。
1.2.8 分离罗拉顺转定时工艺的优化
搭接刻度对落棉率的影响见表8 。
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由表8可以看出 , 说明搭接刻度向-2方向调节 , 精梳落棉率较低、落棉短绒率较高 , 对有效纤维损失较少 , 有利于节棉 , 但精梳条短绒率略有增加 。 这里特别要强调的是 , 因调节搭接刻度而导致的落棉率增加 , 其增加量全部是长纤维 , 调整不当会造成纺纱成本的急剧增加 。
1.2.9 顶梳针齿密度对落棉率的影响
品种:7.3tex , 原料:100%长绒棉 , 棉卷重量:70g/m , 给棉方式:后退给棉 , 给棉长度:4.3mm , 机型:E65型机;车速:350钳次/min , 试验结果见表9 。
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从表9的试验数据可知 , 增加顶梳齿密可改善成纱IPI值 。
1.2.10 增加锡林前区密度并适当缩小锡林梳理隔距的试验
原料:长绒棉 , 锡林品牌:JZX-4TC , 车速:350钳次/min , 机型:E65 。
方案1:第一组齿条齿密度为:20齿/cm2 。
方案2:将第一组齿条齿密度为:43齿/cm2 , 并适当缩小锡林的前区、最紧点和后区的梳理隔距 。 试验结果见表10 。
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从表10的试验数据可知 , 增加前梳理区的齿条密度并适当缩小锡林梳理隔距 , 有利于清除细小棉结 , 使精梳条的单根纤维程度得到了较大的提高 。
二、提高精梳梳理质量减少精梳落棉率的技术措施
2.1生产工艺技术管理
(1)优化精梳准备工序牵伸倍数 , 预并采用5~6根并合 , 后区牵伸1.6~1.8倍 , 总牵伸5~6倍 , 尽可能伸直前弯钩纤维 , 条并卷机总牵伸控制在1.5倍以内 , 准备工艺的总牵伸倍数控制在8倍以内 , 在满足纤维伸直度的情况下 , 确保精梳退绕过程中棉层之间不发生不粘连 。
(2)精梳机对落棉率具有自动调节功能的特性 , 当精梳落棉率发生较大幅度的波动时 , 通常是前道各工序出现了异常 , 因此 , 不要为了完成落棉率指标而机械地降低精梳落棉率 。 应做AFIS测试仪试验 , 检测生条、精梳条短绒的含量 。 根据检测的实际情况 , 再做相应的调整 。
(3)精梳落棉控制的关键是提高落棉质量 , 即尽可能提高精梳落棉短绒率 。 要从工艺上机及梳理器材方面入手 , 避免梳棉、精梳工序梳理过度而造成生条、精梳条短绒率的增加 , 同时要控制开棉、清棉、梳棉及精梳工序棉结、短绒的清除效率 。
(4)部试验室每周应检测一次落棉率 , 台与台之间的落棉差异控制在±1%以内 。 严格执行各工序定台供应制度、精梳大小卷合理搭配制度 。 缩小精梳机落棉率的台差、眼差 。 正确的测定落棉眼差的方法是:把8个眼的喂入小卷分别用电子秤称重 , 记录下每个小卷的重量 , 分别收取每个眼输出的条子 , 开车运行10分钟以上 , 取出每个眼的棉条称重 , 再把每个小卷称重 , 这样就可以精确地计算出每个眼的落棉率和总落棉率 。
2.2保证精梳机梳理质量的一致性
精梳机上机工艺的一致性直接影响精梳机的台(眼)间的落棉率差异、精梳条重量不匀率、棉结杂质和短绒率的一致性 。 精梳工序要求钳板初始位置、钳板开口量、锡林托架定位、锡林梳理隔距、毛刷鬃毛的状态及毛刷与三角气流板间隙、毛刷插入锡林深度、落棉主风道及各眼支风道负压、台面喇叭口尺寸、顶梳高低进出隔距、给棉弧形板进出隔距、给棉罗拉两端棘轮的齿向、皮辊两端的压力、牵伸罗拉隔距等工艺参数保证上机的一致性 。
三、结语
【纺织内参|精梳落棉与成纱质量的关系及控制】现代精梳梳理工艺中 , 采用重定量、高速度、低落棉、前进给棉工艺 , 有利于降低成本、提高产品质量 。 前进给棉已经成为现代精梳机上机工艺的首选 。
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