図 9 は、設計された LCL タフティング機のタフティング針とループフックの移動機構の点図を示しています。図の実線はタフティングニードルアクチュエータ、破線はループフックアクチュエータです。針とフック105の位相差を調整します。図9の機構でADAMsシミュレーションを実施し、シミュレーション速度を400r/mに設定し、ループ状フック先端の水平線を針変位ゼロ点、タフティング針の垂直位置をフック変位ゼロ点としてシミュレーション時間0.4Sとします。 ADAMS シミュレーション データを MATLAB E91 にエクスポートして、図 10 に示すような運動則曲線を取得します。これは、タフティング ニードルとループ形成フック機構の間のタイミング関係、つまり位相差 105 も反映しています。太い実線はタフティング ニードル アクチュエーターの運動経路曲線であり、細い実線はループ フック運動経路曲線です。
タフティング織りの動作過程では、タフティング針が基布に糸を通して往復直線運動を行い、ループ形成フックが揺動軸を中心に前後に揺動し、両者の一定の規則的な関係によって合成されます。糸の引っ掛けと解糸の繰り返しにより、パイル糸が基布の裏側にパイルループを形成します。図 10 から、カーペット表面上の針の時間は 0.0496 秒であり、移動周期 (0.15 秒) の 33% を占めていることがわかります。フッキングアクションに有利です。 a点ではフッキング工程がタフティング針の縦線を通過し、フッキングが開始されます。この時点では、針はまだ下死点に到達しておらず、糸は伸びた状態にあり、技術的要件を満たしています。リードのタイミングは既知であり、リードの動作はフックと一致していると想定されます。ループ形成フックが遠死点から近死点に戻ると同時に糸が配置され、パイルループが形成されます。ループ形成フックは 6 時以降の一定時間内に糸を放出します。糸の放出の終了はタフティング針の上死点時間よりわずかに遅れて、糸が一定の張力を維持し、糸の収縮量が一定になるようにします。これにより、一定の高さのパイル ループの列が形成され、ループ パイル プロセスが完了します。解析を通じて、設計されたLCLタフティングマシンのタフティングニードルとループ形成フックの移動機構のタイミング調整は、ループ形成のプロセス要件を満たすことができます。

https://www.wxmatale.com/