一种针前针背双横移传动装置的制作方法

文档序号:14751303发布日期:2018-06-22 18:12阅读:259来源:国知局

本发明涉及纺织机械技术领域,尤其涉及一种针前针背双横移传动装置。



背景技术:

经编针织物因其厚实、稀薄、网孔效应的随意搭配形成层次分明的织物表面效应而深受广大消费者的喜爱。近年来经编无论在生产设备还是相关技术及针织新产品开发上都取得了飞速的发展,经编机已经步入现代化。贾卡经编提花设备也从纹板式发展到电磁控制,而新型Piezo贾卡提花技术即压电式贾卡装置的应用,使贾卡经编技术取得新的突破。Piezo贾卡提花技术生产的花型灵活,花纹变化范围增大,它主要由压电贾卡导纱元件两侧交替信号的转换来控制贾卡导纱针左右偏移。

虽然Piezo贾卡技术和与其配套的经编机已在国内投入使用,但是由于价格昂贵等原因,不少生产企业无法及时更新经编机配置,所以传统电磁控制式贾卡提花装置仍在中小型企业占据主流。但是传统电磁控制式贾卡提花装置所生产的织物花型较Piezo贾卡技术所生产的织物花型单调,使得中小型企业与大型企业的差距日益增大。



技术实现要素:

针对现有的经编机存在的上述问题,现提供一种能同时完成针背横移和针前横移的针前针背双横移传动装置,以有效改进传统电磁式贾卡提花装置,以丰富电磁式贾卡提花技术的花型品种。

具体技术方案如下:

一种针前针背双横移传动装置,具有这样的特征,包括:

电路板,电路板的下方间隔设有多个电磁铁,电磁铁的一端通过排线与电路板的输出端连接;

多个与电磁铁对应设置的磁性针,磁性针设于对应电磁铁的下方,并转转动连接于对应的复位固定座上,电路板可控制电磁铁的通/断电状态,当电磁铁通电时磁性针与电磁铁磁性连接,并可在电磁铁的磁力作用下绕复位固定座转动,当电磁铁断电时,复位固定座带动电磁铁转动回复至初始位;

多个与磁性针对应设置的移位针,移位针上设有可与磁性针的另一端相配合的凸起,移位板的底部两侧分别设有限位槽,限位槽内设有移位球,移位球与套设于主轴两端对应的移位花盘的运动循环曲面转动连接,且移位针可伴随对应移位板在移位花盘的驱动下做上、下起伏运动,当磁性针在电磁铁的磁力作用下转动并与凸起相抵时移位针可脱离伴随运动;

多个与磁性针对应设置的提花片片踵,提花片片踵连接于对应移位针上,且其下端的一侧竖直设有导纱针,导纱针上设有凹槽,且其下端穿设有纱线,提花片片踵上设有延伸入凹槽内的凸缘,当提花片片踵随移位针向上运动时,凸缘沿凹槽的上端滑出凹槽,并挤压导纱针,当提花片片踵随移位针向下运动时,凸缘沿凹槽的上端滑入凹槽内。

上述的针前针背双横移传动装置,还具有这样的特征,移位花盘的周壁上环向依次间隔设有第一凸柱、第二凸柱、第三凸柱和第四凸柱,第一凸柱、第二凸柱、第三凸柱和第四凸柱的前、后两端均分别与移位花盘的外周壁圆滑过渡。

上述的针前针背双横移传动装置,还具有这样的特征,第二凸柱前端与移位花盘心轴的连接面和第一凸柱前端与移位花盘心轴的连接面的夹角为70-80°。

上述的针前针背双横移传动装置,还具有这样的特征,第三凸柱前端与移位花盘心轴的连接面和第一凸柱前端与移位花盘心轴的连接面的夹角为180°。

上述的针前针背双横移传动装置,还具有这样的特征,第四凸柱前端与移位花盘心轴的连接面和第一凸柱前端与移位花盘心轴的连接面的夹角为250-260°。

上述的针前针背双横移传动装置,还具有这样的特征,第一凸柱、第二凸柱、第三凸柱、第四凸柱的前、后端与移位花盘心轴连接面的夹角均为30-35°。

上述的针前针背双横移传动装置,还具有这样的特征,电磁铁通电且移位板位于起伏行程最高处时,磁性针可在电磁铁的作用下绕复位固定座转动并与移位针上的凸起抵接,移位针在磁性针支撑下脱离伴随运动。

上述的针前针背双横移传动装置,还具有这样的特征,电磁铁断电且移位板位于起伏行程最高处时,磁性针可在复位固定座的作用下绕复位固定座转动并脱离与移位针的抵接状态,移位针的底部与移位板的顶部相抵,移位针伴随移位板做上、下起伏运动。

上述方案的有益效果是:

本发明提供的针前针背双横移传动装置中,通过在移位花盘上设置凸柱,以通过移位球与移位花盘运动循环曲面的转动连接实现移位针的上、下起伏运动,并配合导纱横移机构实现针背横移和针前横移运动。

附图说明

图1为本发明的实施例中提供的针前针背双横移传动装置的结构示意图;

图2为本发明的实施例中移位花盘的侧视结构示意图。

附图中:1、电路板;2、电磁铁;3、排线;4、磁性针;5、复位固定座;6、移位针;7、移位板;8、移位球;9、主轴;10、移位花盘;11、提花片片踵;12、导纱针;13、凹槽;14、凸缘;15、第一凸柱;16、第二凸柱;17、第三凸柱;18、第四凸柱。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。

图1为本发明的实施例中提供的针前针背双横移传动装置的结构示意图;图2为本发明的实施例中移位花盘的结构示意图。如图1和图2所示,本发明的实施例中提供的针前针背双横移传动装置,包括:电路板1,电路板1的下方间隔设有多个电磁铁2,电磁铁2的一端通过排线3与电路板1的输出端连接;多个与电磁铁2对应设置的磁性针4,磁性针4设于对应电磁铁2的下方,且其一端转转动连接于对应的复位固定座5上,电路板1可控制电磁铁2的通/断电状态,当电磁铁2通电时磁性针4与电磁铁2磁性连接,并可在电磁铁2的磁力作用下绕复位固定座5转动,当电磁铁2断电时,复位固定座5带动电磁铁2转动回复至初始位;多个与磁性针4对应设置的移位针6,移位针6上设有可与磁性针4的另一端相配合的凸起,移位板7的底部两侧分别设有限位槽,限位槽内设有移位球8,移位球8与套设于主轴9两端对应的移位花盘10的运动循环曲面转动连接,且磁性针4可伴随对应移位板7在移位花盘10的驱动下做上、下起伏运动,具体的,本实施例中移位花盘10的周壁上环向间隔设有第一凸柱15、第二凸柱16、第三凸柱17和第四凸柱18,第一凸柱15、第二凸柱16、第三凸柱17和第四凸柱18的前、后两端均分别与移位花盘10的外周壁圆滑过渡,本实施例中当磁性针4在电磁铁2的磁力作用下转动并与凸起相抵时移位针6可脱离伴随运动;多个与磁性针4对应设置的提花片片踵11,提花片片踵11连接于对应移位针6上,且其下端的一侧竖直设有导纱针12,导纱针12上设有凹槽13,且其下端穿设有纱线,提花片片踵11上设有延伸入凹槽13内的凸缘14,当提花片片踵11随移位针6向上运动时,凸缘14沿凹槽13的上端滑出凹槽13,并挤压导纱针12,当提花片片踵11随移位针6向下运动时,凸缘14沿凹槽13的上端滑入凹槽13内。

本实施例中为便于描述传动装置的工作原理,因而图1中就传动装置中诸如多个电磁铁2以及分别与电磁铁2对应的磁性针4等均简化为一个处理。

本实施例中,当电磁铁2通电且移位板7位于起伏行程最高处时时,磁性针4可在电磁铁2的作用下绕复位固定座5转动并与移位针6上的凸起抵接,移位针6在磁性针4支撑下脱离伴随运动,本实施例中定义此种状态为本实施例中传动装置的零位。

本实施例中,断电后,电磁铁2断电且移位板7位于起伏行程最高处时,磁性针4可在复位固定座5的作用下绕复位固定座5转动并脱离与移位针6的抵接状态并回复至初始位,移位针6的底部与移位板7的顶部相抵,移位针6伴随移位板7做上、下起伏运动,并带动提花片片踵11做上、下起伏,当移位板7运动到行程最低点时,提花片片踵11也在最低位,此时导纱针12不受提花片片踵11的挤压,不做偏移,本实施例中定义此种状态为导纱针12的偏移位。

具体的,本实施例中当电磁铁2断电时,移位板7在主轴9、移位花盘10和移位球8的依次传动下做上、下起伏运动,当主轴9准备转动时,此时移位球8与移位花盘10上第一凸柱15的前端接触,当主轴9逆时针转动且移位球8沿第一凸柱15周壁做上升运动时,移位板7上升,此时导纱针12上凹槽13受提花片片踵11上凸缘14挤压而偏移,导纱针12配合导纱横移机构做针背横移运动,移位球8沿第一凸柱15周壁做下降运动时,移位板8下降;当主轴9继续逆时针转动且移位球8沿第二凸柱16周壁做上升运动时,移位板7上升,此时导纱针12上凹槽13受提花片片踵11上凸缘14挤压而偏移,导纱针12配合导纱横移机构做针前横移运动,移位球8沿第二凸柱16周壁做下降运动时,移位板8下降;当主轴9继续逆时针转动且移位球8沿第三凸柱17周壁做上升运动时,移位板7上升,此时导纱针12上凹槽13受提花片片踵11上凸缘14挤压而偏移,导纱针12配合导纱横移机构做针前横移运动,移位球8沿第三凸柱17周壁做下降运动时,移位板8下降;当主轴9继续逆时针转动且移位球8沿第四凸柱18周壁做上升运动时,移位板7上升,此时导纱针12上凹槽13受提花片片踵11上凸缘14挤压而偏移,导纱针12配合导纱横移机构做针前横移运动,移位球8沿第四凸柱18周壁做下降运动时,移位板8下降。

此外,本实施例提供的针前针背双横移传动装置中,第二凸柱16前端与移位花盘10心轴的连接面和第一凸柱15前端与移位花盘10心轴的连接面的夹角为70-80°;第三凸柱17前端与移位花盘10心轴的连接面和第一凸柱15前端与移位花盘10心轴的连接面的夹角为180°;第四凸柱18前端与移位花盘10心轴的连接面和第一凸柱15前端与移位花盘10心轴的连接面的夹角为250-260°;第一凸柱15、第二凸柱16、第三凸柱17、第四凸柱18的前、后端与移位花盘10心轴连接面的夹角均为30-35°,本实施例中对凸柱做出上述优化设计,以防止导纱针12在运动过程中撞到织针。

以上仅为本发明较佳的实施例,并非因此限制本发明的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本发明说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本发明的保护范围内。

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