CZ298929B6 - Zarízení pro bezkontaktní merení parametru lineárního textilního útvaru - Google Patents

Zarízení pro bezkontaktní merení parametru lineárního textilního útvaru Download PDF

Info

Publication number
CZ298929B6
CZ298929B6 CZ20004070A CZ20004070A CZ298929B6 CZ 298929 B6 CZ298929 B6 CZ 298929B6 CZ 20004070 A CZ20004070 A CZ 20004070A CZ 20004070 A CZ20004070 A CZ 20004070A CZ 298929 B6 CZ298929 B6 CZ 298929B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
radiation
textile formation
linear textile
sensitive elements
sensor
Prior art date
Application number
CZ20004070A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ20004070A3 (cs
Inventor
Štusák@Miroslav
Original Assignee
Rieter Cz A. S.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=5472411&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CZ298929(B6) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Rieter Cz A. S. filed Critical Rieter Cz A. S.
Priority to CZ20004070A priority Critical patent/CZ298929B6/cs
Priority to PCT/CZ2001/000059 priority patent/WO2002037054A1/en
Priority to EP01980151A priority patent/EP1340041B1/en
Priority to DE60119158T priority patent/DE60119158T2/de
Priority to US10/415,581 priority patent/US7057197B2/en
Priority to AU2002212076A priority patent/AU2002212076A1/en
Publication of CZ20004070A3 publication Critical patent/CZ20004070A3/cs
Publication of CZ298929B6 publication Critical patent/CZ298929B6/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/89Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles
    • G01N21/8914Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles characterised by the material examined
    • G01N21/8915Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles characterised by the material examined non-woven textile material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/08Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring diameters
    • G01B11/10Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring diameters of objects while moving
    • G01B11/105Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring diameters of objects while moving using photoelectric detection means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/95Investigating the presence of flaws or contamination characterised by the material or shape of the object to be examined
    • G01N21/952Inspecting the exterior surface of cylindrical bodies or wires

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Treatment Of Fiber Materials (AREA)
  • Spinning Or Twisting Of Yarns (AREA)

Abstract

Zarízení pro bezkontaktní merení parametru lineárního textilního útvaru (1), napríklad príze, nite,textilního vlákna, pramene obsahuje zdroj (3) zárení, snímac (4) zárení obsahující množství na zárení citlivých elementu (40) usporádaných alespon v jedné rade, a vyhodnocovací zarízení (6) spojené se snímacem (4) zárení a mající výstup (60) informací o sledovaných parametrech lineárního textilníhoútvaru (1). Lineární textilní útvar (1) je pohyblivý podél své podélné osy ve smeru (10) pohybu a je pohyblivý v toku zárení mezi zdrojem (3) zárení a snímacem (4) zárení. Rada na zárení citlivých elementu (40) je usporádána kolmo ke zmínenému smeru(10) pohybu. Na zárení citlivé elementy (40) majípravoúhlý tvar a jejich rozmer ve smeru (10) pohybu je vetší než jejich rozmer kolmý ke smeru (10) pohybu.

Description

Zařízení pro bezkontaktní měření parametrů lineárního textilního útvaru
Oblast techniky
Vynález se týká zařízení pro bezkontaktní měření parametrů lineárního textilního útvaru, například příze, nitě, textilní vlákna, prameny apod., které obsahuje zdroj záření, snímač záření obsahující množství na záření citlivých elementů uspořádaných alespoň v jedné řadě, a vyhodnocovací zařízení spojené se snímačem záření a mající výstup informací o sledovaných parametrech lineárního textilního útvaru, přičemž zařízení je uspořádáno tak, že lineární textilní útvar je pohyblivý podél své podélné osy ve směru pohybu a je pohyblivý v toku záření mezi zdrojem záření a snímačem záření a přičemž řada je uspořádána kolmo ke zmíněnému směru pohybu.
Dosavadní stav techniky
Z WO 99/36746 je známé zařízení pro bezdotykové měření parametrů lineárního textilního útvaru, např. příze, niti, textilního vlákna, pramene vláken atd., u něhož se lineární textilní útvar pohybuje v toku záření mezi zdrojem záření a snímačem záření tvořeným množstvím na záření citlivých elementů uspořádaných v řadě vedle sebe, přičemž průměr a/nebo chlupatost a/nebo hustota atd. lineárního textilního útvaru se určuje z počtu zastíněných na záření citlivých elementů snímače záření. Jako snímače záření se zde používají CCD snímače, jimiž je měřený lineární textilní útvar nespojitě snímán vždy na velmi krátkých úsecích, okolo 10 pm, své délky.
Nevýhodou je, že se z celkové délky měřeného lineárního textilního útvaru fakticky proměří pouze minimální délka lineárního textilního útvaru, přičemž hodnoty naměřené na velmi krátkých úsecích délky měřeného lineárního textilního útvaru, např. při měření tloušťky příze, je nutno před vlastním zpracováním složitě integrovat, aby byl vyloučen nebo alespoň minimalizován vliv náhodných jevů vzniklých při měření velmi krátkých úseků lineárního textilního útvaru, a aby tím bylo dosaženo potřebné přesnosti měření parametrů lineárního textilního útvaru. Tato skutečnost je dána tím, že příze se pohybuje určitou rychlostí, např. 1 m-s“1, přičemž běžná rychlost snímání lineárního textilního útvaru využitím CCD snímačů je okolo lx za 1 ms. Protože na záření citlivé elementy CCD snímačů používaných pro bezdotykové měření lineárního textilního útvaru mají rozměr okolo 10 pm x 10 pm, dosáhne se takovým zařízením při rychlosti pohy35 bu lineárního textilního útvaru např. 1 m-s”1 faktického proměření parametrů lineárního textilního útvaru pouze na 1 % celkové délky lineárního textilního útvaru, což se zvláště v poslední době ukazuje jako nedostatečné.
Dále jsou z DE 195 32 767 Al a EP 0 112 475 Al známé snímače záření, jejichž na záření citlivé elementy jsou pravoúhle tvarovány a jejich délka je větší než šířka. Vzhledem k rozměrům na záření citlivých elementů, které se u EP 0 112 475 Al pohybují v milimetrech a konstrukci snímačů nejsou tyto použitelné pro měření parametrů lineárního textilního útvaru, např. příze, niti, textilních vláken, pramene apod.
Cílem vynálezu proto je vyvinout zařízení pro bezdotykové měření lineárního textilního útvaru, které umožňuje fakticky proměřit větší část délky lineárního textilního útvaru z celkové délky lineárního textilního útvaru a současně dovoluje jednoduché zpracování výsledků měření.
Podstata vynálezu
Cíle vynálezu je dosaženo zařízením pro bezdotykové měření parametrů lineárního textilního útvaru, např. příze, niti, textilního vlákna, pramene, vláken atd., jehož podstata spočívá v tom, že na záření citlivé elementy jsou pravoúhle tvarovány ajejich rozměry ve směru pohybu lineárního textilního útvaru jsou větší než jejich rozměry kolmé ke směru tohoto pohybu.
-1 CZ 298929 B6
V důsledku toho se v každé řadě na záření citlivých elementů informace o vlastnostech měřeného lineárního textilního útvaru v jednom okamžiku měření zjišťuje na délkovém úseku lineárního textilního útvaru o délce větší než je rozměr na záření citlivých elementů této řady na záření citlivých elementů ve směru kolmém na směr pohybu lineárního textilního útvaru. Tím se při zachování rychlosti měření dosáhne faktického proměření větší části délky měřeného lineárního textilního útvaru a zároveň odpadá nutnost při měření tloušťky lineárního textilního útvaru integrovat jednotlivé hodnoty naměřené snímačem záření, čímž se zjednoduší zpracovávat výsledků měření.
Výhodou vynálezu je, že se pouhým jednorázovým změřením lineárního textilního útvaru, tj. bez použití následné integrace jednotlivých naměřených hodnot, získá hodnota, která svou povahou a charakterem lépe odpovídá skutečným parametrům měřeného lineárního textilního útvaru. Tím je také umožněno zvýšení rychlosti zpracování jednotlivých měření a zjednodušení výpočetních algoritmů pro vyhodnocování měření a pro interpretaci výsledků měření, čímž se snižují nároky na zařízení k vyhodnocování měření.
Takto uspořádané zařízení je dobře vyrobitelné a ovladatelné, přičemž je provozně spolehlivé a dostatečně přesné. Další výhodou tohoto zařízení je, že na záření citlivé elementy snímače záření mají oproti na záření citlivým elementům doposud používaných snímačů záření větší plochu, čímž se snižuje citlivost snímačů záření na negativní vlivy způsobené prachem a také se lépe definuje referenční bod na záření citlivých elementů, pokud takový referenční bod existuje a je vyžadován. Další výhodou vynálezu je vyšší světelná citlivost, která přináší tu výhodu, že při zachování intenzity ozařování snímače jako u stávajících snímačů s na záření citlivými elementy se čtvercovým půdorysem je možno měřit vyšší rychlostí, než při měření se snímačem s na záření citlivými elementy se čtvercovým půdorysem.
Podle jednoho výhodného provedení je snímač záření tvořen CMOS optickým snímačem.
Podle jiného výhodného provedení je snímač záření tvořen CCD snímačem.
Oba typy snímačů jsou pro způsob podle vynálezu dostatečně přesné a spolehlivé, přičemž výhodou CMOS optických snímačů oproti CCD snímačům je příznivější rychlosti měření, vhodnější a tím i jednodušeji zpracovatelný výstupní signál a snadnější výroba při nižší pořizovací ceně. Přes některé nevýhody CCD snímačů vůči CMOS optickým snímačům je však zařízení s CCD snímačem dostatečně spolehlivé a plně funkční.
Pro dosažení požadované přesnosti měření při dostatečně malé velikosti na záření citlivých elementů snímače záření je výhodné, mají-li na záření citlivé elementy snímače záření tvar obdélníka, přičemž jejich rozměr ve směru pohybu měřeného lineárního textilního útvaru je od
15 do 200 pm.
Z hlediska jednoduchosti uspořádání zařízení pro bezdotykové měření lineárního textilního útvaru při dostatečné přesnosti měření a jednoduchosti zpracování signálů snímače záření je výhodné, obsahuje-li snímač záření jednu řadu na záření citlivých elementů.
Pro dosažení vysoké přesnosti měření, která však přináší vyšší časovou náročnost a vyšší náročnost na zařízení pro zpracování naměřených dat je výhodné, obsahuje-li snímač záření alespoň dvě řady na záření citlivých elementů, přičemž sousední řady na záření citlivých elementů jsou vzájemně přesazeny ve směru kolmém na směr pohybu měřeného lineárního textilního útvaru.
Z hlediska optimalizace poměru mezi vysokou přesností měření lineárního textilního útvaru a časovou náročností měření a náročností na zařízení pro zpracování naměřených dat je výhodné, obsahuje-li snímač záření právě dvě řady na záření citlivých elementů, které jsou vůči sobě ve
-2CZ 298929 B6 směru kolmém na směr pohybu měřeného lineárního textilního útvaru přesazeny o polovinu svého rozměru v tomto směru.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese, kde ukazuje obr. 1 uspořádání zařízení k bezdotykovému měření lineárního textilního útvaru a obr. 2 boční pohled na měřený lineární textilní útvar s vyznačenými částmi délky měřeného lineárního textilního útvaru, které jsou při ío každém jednom měření snímány snímačem záření.
Příklady provedení vynálezu
Bezdotykové měření lineárního textilního útvaru, např. příze, niti, textilního vlákna, pramene vláken atd. se provádí na různých typech textilních strojů, např. na bezvřetenových dopřádacích strojích, na soukacích strojích atd.
Ve znázorněném příkladu provedení je zařízení k bezdotykovému měření lineárního textilního útvaru použito na bezvřetenovém dopřádacím stroji pro měření příze i. Zařízení však může být adekvátně modifikováno pro použití i na ostatních textilních strojích a pro měření i jiných lineárních textilních útvarů než je příze I, přičemž tato případná modifikace nemá vliv na podstatu vynálezu.
Ve znázorněném příkladu provedení je příze 1 odtahována ze spřádacího zařízení 2 ve směru šip25 ky 10 a je navíjena neznázoměným navíjecím zařízením na neznázorněnou cívku. Na své dráze mezi spřádacím zařízením 2 a navíjecím zařízením prochází příze 1 prostorem mezi zdrojem 3 záření a snímačem 4 záření, přičemž ve znázorněném příkladu provedení je příze I pro stabilizaci své dráhy v tomto prostoru vedena pomocí dvou dvojic vodicích válců 5. V neznázoměném příkladu provedení je vedení příze i v prostoru mezi zdrojem 3 záření a snímačem 4 záření zajištěno jinými vhodnými prostředky, např. pevnými vodiči. V jiném neznázoměném příkladu provedení není příze i v prostoru mezi zdrojem 3 záření a snímačem 4 záření vedena vodiči příze i.
Zdroj 3 záření je ve znázorněném příkladu provedení tvořen bodovým zdrojem 30 záření vhodného typu, např. LED, LASER, žárovka apod. V neznázoměném příkladu provedení může být zdroj 3 záření tvořen jiným vhodným typem zdroje 3 záření, např. přímkovým zdrojem záření nebo i plošným zdrojem záření.
Snímač 4 záření, který je situován naproti zdroji 3 záření, obsahuje ve znázorněném příkladu provedení jednu řadu vedle sebe uspořádaných na záření citlivých elementů 40. V neznázomě40 ném příkladu provedení obsahuje snímač 4 záření alespoň dvě řady vedle sebe uspořádaných na záření citlivých elementů 40, přičemž celkový počet řad vedle sebe uspořádaných na záření citlivých elementů 40 může být i vyšší. Mezi jednotlivými sousedícími na záření citlivými elementy 40 jsou však místa, ve kterých nelze sledovat měřený lineární textilní útvar, neboť v nich jsou sousedící na záření citlivé elementy 40 fyzicky odděleny. Při běžném měření není výskyt těchto míst na závadu přesnosti měření, avšak při požadavku extrémně vysoké přesnosti měření je vhodné tento nedostatek eliminovat. Eliminace tohoto nedostatku je možno dosáhnout např. tak, že při uspořádání snímače 4 záření s více než jednou řadou na záření citlivých elementů 40 jsou jednotlivé řady na záření citlivých elementů 40 ve směru kolmém na směr pohybu měřeného lineárního textilního útvaru přesazeny, takže např. při uspořádání snímače 4 záření se dvěma vzájemně ve směru kolmém na s měr pohybu měřeného lineárního textilního útvaru přesazenými řadami na záření citlivých elementů 40 se každou řadou na záření citlivých elementů 40 snímá měřený lineární textilní útvar i ve výše uvedených místech mezi jednotlivými na záření citlivými elementy 40 druhé řady na záření citlivých elementů 40. Toto vzájemné přesazení má s výhodou velikost poloviny rozměru jednoho na záření citlivého elementu 40 ve směru kolmém na směr
-3CZ 298929 B6 pohybu měřeného lineárního textilního útvaru. Snímač 4 záření je ve směru délky řady na záření citlivých elementů 40 situován napříč směru pohybu měřeného lineárního textilního útvaru, resp.
příze i, přičemž jednotlivé na záření citlivé elementy 40 mají ve směru pohybu měřeného lineárního textilního útvaru, tj. v podélném směru lineárního textilního útvaru, rozměr větší než je jejich rozměr ve směru příčném ke směru pohybu příze i, tj. ve směru délky řady na záření citlivých elementů 40, přičemž rozměr na záření citlivých elementů 40 ve směru pohybu měřeného lineárního textilního útvaru je menší než je délka nejmenší požadované identifikovatelné vady měřeného lineárního textilního útvaru. Z hlediska optimalizace poměru mezi požadovanou přesností měření a cenovou dostupností jednotlivých prvků zařízení k měření, zejména snímačů 4 měření je obvykle dostačující, mají-li jednotlivé na záření citlivé elementy 40 ve směru pohybu měřeného lineárního textilního útvaru rozměr od 15 do 200 pm. Snímač 4 záření může být tvořen CMOS optickým snímačem nebo CCD snímačem. Každý z řady na záření citlivých elementů 40 snímače 4 záření je spřažen s vyhodnocovacím zařízením 6 stavu a/nebo stupně svého ozáření. V neznázoměném příkladu provedení může být vyhodnocovací zařízení 6 integrovanou součástí snímače 4 záření. Měřený lineární textilní útvar, ve znázorněném příkladu provedení příze I, prochází během měření tokem 7 záření, který vydává zdroj 3 záření, přičemž zastiňuje některé na záření citlivé elementy 40 snímače 4 záření, jak je ve znázorněném příkladu provedení vyznačeno tmavou plochou 400 na přední straně snímače 4 záření. Podle počtu ozářených na záření citlivých elementů 40 a/nebo podle stupně jejich ozáření se některým z vhodných způsobů určují poža20 dováné parametry měřeného lineárního textilního útvaru, resp. příze i. Vyhodnocovací zařízení 6 je tedy schopno vyhodnocovat činnost snímače 4 záření, přičemž je opatřeno výstupkem 60 informací o sledovaných parametrech měřeného lineárního textilního útvaru, resp. příze i, např. o tloušťce příze i, o chlupatosti příze 1 atd. K výstupu 60 vyhodnocovacího zařízení 6 mohou být podle konkrétní potřeby připojena zařízení pro další zpracování informací naměřených snímačem
4 záření, která mohou být tvořena např. řídicím systémem stroje či pracovního místa a/nebo zobrazovacím zařízením a/nebo záznamovým zařízením a/nebo regulačními prostředky pracovního místa stroje a/nebo ovládacími prostředky pracovního místa, sloužícími k přerušení pohybující se příze a/nebo k zastavení alespoň některých uzlů pracovního místa stroje, apod.
V neznázoměném příkladu provedení může být zařízení pro bezdotykové měření lineárního textilního útvaru opatřeno nebo spřaženo s vhodným zařízením pro řízení záření vydávaného zdrojem 3 záření, a to jak intenzity záření, tak časového průběhu záření u nespojitého zdroje záření.
Bezdotykové měření lineárního textilního útvaru, např. příze i, niti, textilního vlákna, pramene vláken atd., probíhá tak, že lineární textilní útvar se pohybuje v toku 7 záření prostorem mezi zdrojem 3 záření a snímačem 4 záření. Lineární textilní útvar zachycuje část toku 7 záření, čímž zastiňuje některé na záření citlivé elementy 40 snímače 4 záření. Snímač 4 záření provádí ve stanovených časových intervalech jednotlivá měření lineárního textilního útvaru, tj. snímání lineárního textilního útvaru, a to vždy na části délky lineárního textilního útvaru o délce zpravidla větší než 15 pm. Jestliže se tedy měřený lineární textilní útvar pohybuje rychlostí 1 m-s 1 a měření parametrů lineárního textilního útvaru probíhá rychlostí lx za 1 ms, a to vždy na úseku délky měřeného lineárního textilního útvaru o délce zpravidla větší než 15 pm, dosáhne se tímto způsobem faktického proměření parametrů lineárního textilního útvaru nejméně na 1,5 % celkové délky měřeného lineárního textilního útvaru, jak je znázorněno na obr. 2, oproti 1 % dosahova45 ným v současnosti při stejné rychlosti pohybu měřeného lineárního útvaru a rychlosti měření, což je nárůst fakticky proměřené délky lineárního textilního útvaru nejméně o 50 % oproti stejnému měření prováděnému stávajícími způsoby a prostředky. Při větších rozměrech na záření citlivých elementů 40 ve směru pohybu měřeného lineárního textilního útvaru je výše uvedené zlepšení faktického proměření části délky měřeného lineárního textilního útvaru z jeho celkové délky ještě vyšší se všemi pozitivními důsledky, např. tedy provádí-li se měření lineárního textilního útvaru snímačem 4 záření s rozměrem na záření citlivých elementů 40 ve směru pohybu měřeného lineárního textilního útvaru 200 pm a pohybuje-li se měřený lineární textilní útvar rychlostí 1 m-s 1 a měření probíhá rychlostí lx za 1 ms, změří se lineární textilní útvar vždy současně na úseku své délky o délce 200 pm, čímž se dosáhne faktického proměření parametrů lineárního
-4CZ 298929 B6 textilního útvaru na 20 % celkové délky měřeného lineárního textilního útvaru, oproti 1 % dosahovanému v současnosti při stejné rychlosti pohybu měřeného lineárního útvaru a rychlosti měření, což je nárůst fakticky proměřené délky lineárního textilního útvaru o 2000 % oproti stejnému měření prováděnému stávajícími způsoby a prostředky. Při každém změření lineárního textilního útvaru se navíc již přímo snímáním lineárního textilního útvaru na větší délce získávají dostatečně integrované hodnoty snímaných parametrů lineárního textilního útvaru, např. hodnoty tloušťky příze i, protože každé takové jednorázové sejmutí parametrů lineárního textilního útvaru má samo o sobě povahu dříve nutné dodatečné strojové integrace několika hodnot naměřených samostatně a na krátkých úsecích délky lineárního textilního útvaru, úseky o délce do 10 pm. Po ío změření lineárního textilního útvaru se získané hodnoty vhodným způsobem dále použijí pro zpracování výsledků měření a/nebo pro jejich zobrazení a/nebo pro vyhodnocování měření a/nebo pro interpretaci výsledků měření.
Zařízení pro bezdotykové měření lineárního textilního útvaru, např. příze 1, niti, textilního vlák15 na, pramene vláken atd., může být na každém pracovním místě textilního stroje řízeno řídicí jednotkou pracovního místa, která také může vyhodnocovat a zpracovávat naměřené hodnoty parametrů měřeného lineárního textilního útvaru.
V případě provedení snímače 4 záření s maticovým uspořádáním na záření citlivých elementů 40 je na požadované ploše snímače 4 záření uspořádáno menší množství na záření citlivých elementů 40, než u v současnosti používaných snímačů záření se čtvercovým půdorysem na záření citlivých elementů, což jednak znamená nižší cenu snímače 4 záření podle vynálezu oproti stávajícím snímačům záření s maticovým uspořádáním na záření citlivých elementů, a jednak to znamená možnost rychlejšího měření, což je dáno menším počtem na záření citlivých elementů
40 u snímače 4 záření podle vynálezu, protože u maticových snímačů se zvlášť odečítají hodnoty naměřené každým jednotlivým na záření citlivým elementem 40. Přestože obecně je maticové uspořádání na záření citlivých elementů z hlediska rychlosti měření a snadnosti zpracování výstupního signálu méně vhodné, než je použití snímače 4 záření s jedinou řadou na záření citlivých elementů 40, existují situace, kdy je využití tohoto uspořádání na záření citlivých elementů
40 výhodnější než jednorázové uspořádání.

Claims (6)

1. Zařízení pro bezkontaktní měření parametrů lineárního textilního útvaru (1) například příze, nitě, textilního vlákna, pramene, které obsahuje zdroj (3) záření, snímač (4) záření obsahující
40 množství na záření citlivých elementů (40) uspořádaných alespoň v jedné řadě, a vyhodnocovací zařízení (6) spojené se snímačem (4) záření a mající výstup (60) informací o sledovaných parametrech lineárního textilního útvaru (1), přičemž zařízení je uspořádáno tak, že lineární textilní útvar (1) je pohyblivý podél své podélné osy ve směru (10) pohybu aje pohyblivý v toku záření mezi zdrojem (3) záření a snímačem (4) záření a přičemž řada na záření citlivých elementů
45 (40) je uspořádána kolmo ke zmíněnému směru (10) pohybu, vyznačující se tím, že na záření citlivé elementy (40) jsou pravoúhle tvarovány ajejich rozměry ve směru (10) pohybu jsou větší než jejich rozměry kolmé ke směru (10) pohybu.
2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že snímač (4) záření je tvořen
50 CMOS optickým snímačem.
3. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že snímač (4) záření je tvořen CCD snímačem.
-5 CZ 298929 B6
4. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že na záření citlivé elementy (40) snímače (4) mají tvar obdélníka, přičemž jejich rozměr ve směru (10) pohybu měřeného lineárního textilního útvaru (1) je od 15 do 200 pm.
5 5. Zařízení podle kteréhokoli z nároků laž4, vyznačující se tím, že snímač (4) záření obsahuje alespoň dvě řady na záření citlivých elementů (40), přičemž sousední řady na záření citlivých elementů (40) jsou vzájemně přesazeny ve směru kolmém na směr (10) pohybu měřeného lineárního textilního útvaru (1).
ío
6. Zařízení podle nároku 5, vyznačující se tím, že snímač (4) záření obsahuje právě dvě řady na záření citlivých elementů (40), které jsou vůči sobě ve směru kolmém na směr (10) pohybu měřeného lineárního textilního útvaru (1) přesazeny o polovinu svého rozměru ve směru kolmém na směr (10) pohybu měřeného lineárního textilního útvaru (1).
CZ20004070A 2000-11-02 2000-11-02 Zarízení pro bezkontaktní merení parametru lineárního textilního útvaru CZ298929B6 (cs)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20004070A CZ298929B6 (cs) 2000-11-02 2000-11-02 Zarízení pro bezkontaktní merení parametru lineárního textilního útvaru
PCT/CZ2001/000059 WO2002037054A1 (en) 2000-11-02 2001-10-31 Method and device for contactless measurement of a linear textile formation such as yarn etc.
EP01980151A EP1340041B1 (en) 2000-11-02 2001-10-31 Method and device for contactless measurement of a linear textile formation such as yarn etc
DE60119158T DE60119158T2 (de) 2000-11-02 2001-10-31 Methode und vorrichtung zur berührungslosen messung einer linearen textilformation, wie z.b. garn etc.
US10/415,581 US7057197B2 (en) 2000-11-02 2001-10-31 Method and device for contactless measurement of a linear textile formation such as yarn etc
AU2002212076A AU2002212076A1 (en) 2000-11-02 2001-10-31 Method and device for contactless measurement of a linear textile formation suchas yarn etc.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20004070A CZ298929B6 (cs) 2000-11-02 2000-11-02 Zarízení pro bezkontaktní merení parametru lineárního textilního útvaru

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20004070A3 CZ20004070A3 (cs) 2002-08-14
CZ298929B6 true CZ298929B6 (cs) 2008-03-12

Family

ID=5472411

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20004070A CZ298929B6 (cs) 2000-11-02 2000-11-02 Zarízení pro bezkontaktní merení parametru lineárního textilního útvaru

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7057197B2 (cs)
EP (1) EP1340041B1 (cs)
AU (1) AU2002212076A1 (cs)
CZ (1) CZ298929B6 (cs)
DE (1) DE60119158T2 (cs)
WO (1) WO2002037054A1 (cs)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010037676A1 (de) 2009-09-30 2011-03-31 Rieter Cz S.R.O. Verfahren zur Verfolgung der Farbhomogenität der Garnoberfläche und Vorrichtung zu dessen Durchführung
EP2827132A2 (en) 2013-07-16 2015-01-21 Rieter CZ s.r.o. CMOS optical detector comprising a plurality of optical elements for device for monitoring parameters of moving yarn on textile machines
US10605798B2 (en) 2017-12-26 2020-03-31 Petr PERNER Method and device for optical yarn quality monitoring
US11352720B2 (en) 2018-02-15 2022-06-07 Maschinenfabrik Rieter Ag Device for contactless measurement of the parameters of a linear textile formation, a method of controlling the device and a textile machine

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8509487B2 (en) * 2007-04-19 2013-08-13 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. System and method for optically measuring a parameter of an object
US8120769B2 (en) * 2007-08-03 2012-02-21 North Carolina State University Method and system for fiber properties measurement
ITMI20121675A1 (it) * 2012-10-05 2014-04-06 Mesdan Spa Apparecchio per la misurazione della pelosita' di fili e filati tessili
CZ2013567A3 (cs) * 2013-07-16 2014-08-27 Rieter Cz S.R.O. Způsob sledování alespoň jednoho parametru kvality příze a/nebo parametrů senzoru elektronickým čističem příze
CZ304758B6 (cs) * 2013-07-16 2014-09-24 Rieter Cz S.R.O. Způsob sledování kvality příze elektronickým čističem příze a senzor k jeho provádění
CN103409836B (zh) * 2013-07-30 2015-09-23 苏州豪建纺织有限公司 一种熔纺断丝提示***
CN104975388B (zh) * 2015-07-08 2017-10-27 江苏圣蓝科技有限公司 一种纱线强力弱环检测和清除的方法及其装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2064106A (en) * 1979-11-20 1981-06-10 Zellweger Uster Ag Determining the diameter or cross section of threads
EP0112475A1 (en) * 1982-11-12 1984-07-04 Kabushiki Kaisha Toshiba Multi-channel radiation detector and method of fabricating the same
DE19532767A1 (de) * 1995-09-05 1997-03-06 Fraunhofer Ges Forschung Triangulationsverfahren
CZ286113B6 (cs) * 1998-01-14 2000-01-12 Rieter Elitex A. S. Způsob zjišťování tloušťky a/nebo homogenity pohybujícího se lineárního útvaru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2064106A (en) * 1979-11-20 1981-06-10 Zellweger Uster Ag Determining the diameter or cross section of threads
EP0112475A1 (en) * 1982-11-12 1984-07-04 Kabushiki Kaisha Toshiba Multi-channel radiation detector and method of fabricating the same
DE19532767A1 (de) * 1995-09-05 1997-03-06 Fraunhofer Ges Forschung Triangulationsverfahren
CZ286113B6 (cs) * 1998-01-14 2000-01-12 Rieter Elitex A. S. Způsob zjišťování tloušťky a/nebo homogenity pohybujícího se lineárního útvaru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010037676A1 (de) 2009-09-30 2011-03-31 Rieter Cz S.R.O. Verfahren zur Verfolgung der Farbhomogenität der Garnoberfläche und Vorrichtung zu dessen Durchführung
CZ305932B6 (cs) * 2009-09-30 2016-05-11 Rieter Cz S.R.O. Způsob sledování barevné homogenity povrchu příze a zařízení k jeho provádění
DE102010037676B4 (de) 2009-09-30 2022-01-27 Rieter Cz S.R.O. Verfahren zur Verfolgung der Farbhomogenität der Garnoberfläche und Vorrichtung zu dessen Durchführung
EP2827132A2 (en) 2013-07-16 2015-01-21 Rieter CZ s.r.o. CMOS optical detector comprising a plurality of optical elements for device for monitoring parameters of moving yarn on textile machines
EP2827132A3 (en) * 2013-07-16 2015-03-11 Rieter CZ s.r.o. CMOS optical detector comprising a plurality of optical elements for device for monitoring parameters of moving yarn on textile machines
US10605798B2 (en) 2017-12-26 2020-03-31 Petr PERNER Method and device for optical yarn quality monitoring
US11352720B2 (en) 2018-02-15 2022-06-07 Maschinenfabrik Rieter Ag Device for contactless measurement of the parameters of a linear textile formation, a method of controlling the device and a textile machine

Also Published As

Publication number Publication date
US20040051058A1 (en) 2004-03-18
DE60119158T2 (de) 2007-02-15
DE60119158D1 (de) 2006-06-01
WO2002037054A1 (en) 2002-05-10
CZ20004070A3 (cs) 2002-08-14
EP1340041B1 (en) 2006-04-26
AU2002212076A1 (en) 2002-05-15
EP1340041A1 (en) 2003-09-03
US7057197B2 (en) 2006-06-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ286113B6 (cs) Způsob zjišťování tloušťky a/nebo homogenity pohybujícího se lineárního útvaru a zařízení k provádění tohoto způsobu
CZ298929B6 (cs) Zarízení pro bezkontaktní merení parametru lineárního textilního útvaru
CN104374781B (zh) 用于监视纺织机上移动纱线的参数的cmos光学检测器
EP3405776B1 (en) Yarn imaging device
US10816534B2 (en) Yarn sensor for optically sensing a yarn moved in the longitudinal direction of the yarn
SK279116B6 (sk) Zariadenie ku kontrole a/alebo meranie parametrov
EP2827127B1 (en) Method for monitoring at least one parameter of quality of yarn and/or parameters of sensor by electronic yarn cleaner
US4610707A (en) Broken filament detector and system therefor
US6112508A (en) Device for monitoring yarns on ring spinning machines
EP1624302A2 (en) Measuring and testing continuous elongated textile material
CZ299647B6 (cs) Zarízení pro bezdotykové merení lineárního textilního útvaru, napr. príze, niti, textilního vlákna,pramene vláken
CZ2019196A3 (cs) Způsob bezdotykové optické detekce příze na pracovním místě textilního stroje pro výrobu příze, optický snímač příze a textilní stroj
CZ2001440A3 (cs) Způsob a zařízení pro zjišťování cizích vláken v přízi
EP0737857A2 (de) Vorrichtung zur optischen Überwachung eines Fadens auf Unregelmässigkeiten
CA2012758A1 (en) Method and apparatus for monitoring size encapsulation of yarn on a slasher
JPH0214466B2 (cs)
JP2020190056A (ja) マルチフィラメントの糸条形態測定装置および糸条形態測定方法
JPS6011105Y2 (ja) インタ−レ−ス数測定装置
JPH0526516B2 (cs)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20191102