Файл: Рашкован, И. Г. Прядение - наука и искусство (новая сущность старинных профессий).pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.11.2024
Просмотров: 28
Скачиваний: 0
готовляли толстую нить — ровницу, а затем ее вторично вытягивали и скручивали, получая более тонкую нить.
Согласно современному определению, гребенная ров ница — это продукт, получаемый на последнем переходе ровничного ассортимента и пригодный для переработки в пряжу. (Здесь мы должны прервать наш рассказ, по тому что состоялась встреча еще с одним новым терми ном — «ровничный ассортимент». В шерстопрядении под ровничным ассортиментом подразумевается комп лект ленточных и ровничных машин, предназначенных дЛя выпуска гребенной ровницы. Отдельные машины следуют одна за другой, составляя технологические пе реходы. Отдельный переход может представлять собой одну из нескольких однотипных машин. Продукт, про ходя через эти машины, изменяет свои свойства: волок на в большей степени распрямляются, параллелизуются, уплотняются, продукт становится тоньше. Число пере ходов в ровничном ассортименте изменяется от 4 до 10, в зависимости от характера сырья, толщины вырабаты ваемой пряжи и т. д.)
Гребенная ровница получается путем скручивания или ссучивания на выходе из вытяжного прибора ров ничной машины ленточки определенной толщины, в ко торой все волокна распрямлены и параллелизованы, а также очищены от сорных примесей.
Итак, процесс получения ровницы... И вновь сложе ние продукта, его вытягивание.
Казалось бы, ничего плохого в дополнительном сло жении нет. Но почему тогда раньше в ровничном отде
ле общее число сложений продукта |
составляло 27 648, |
а теперь — всего 640? |
(как с технологи |
Дело в том, что процесс сложения |
|
ческой, так и с экономической точки |
зрения) довольно |
противоречив. О положительных его сторонах уже гово рилось. А отрицательная сторона заключается в увели чении толщины продукта, что вызывает необходимость
50
Ровничная машина, выпускающая сученую ровницу. Лента из тазов Í через питающую рамку направляется в вытяжной при бор 2, где утоняется в 12—16 раз. Утоненные ленточки уплот няются так называемыми сучильными рукавами и в виде ровницы наматываются в бобины 3. Кстати, уплотнение сучильными рука вами осуществляется подобно тому, как мы ладонями скатыва ем кусочек ваты, получая нечто наподобие толстой нити
соответствующей вытяжки. Раньше, при числе сложе ний 27 648, общая вытяжка достигала 1 861 ООО; сегодня, при 640 сложениях, она равна 45 800. При существую щих же конструкциях вытяжных приборов уменьшение вытяжки ведет к улучшению качества продукта.
Поступающая с последнего перехода ленточных ма шин ровничного ассортимента на ровничную машину ленточка утоняется и вытягивается. Поскольку она ока зывается очень слабой, ее для упрочнения скручивают или ссучивают (благодаря этому укрепляют связи меж ду отдельными волокнами).
Всего 50 лет тому назад скорость выпуска ровницы составляла 20—24 метра в минуту; на современных ров
57
ничных машинах она достигает 60—100 метров в минуту, т. е. в 3—5 раз больше. «Подумаешь, в 3—5 раз», — ска жет иной читатель. Однако заметим, что скорость сов ременного автомобиля по сравнению со скоростью ав томобилей, выпущенных 50 лет назад, выросла тоже не более чем в 3—5 раз, и легковые машины последних выпусков вызывают чувство восхищения.
Современные ровничные машины оснащены централи зованной системой отсоса пыли и мелких волокон из зо ны вытягивания, автоматическими устройствами для останова машины при обрыве ровницы и т. п.
Пятый привал. Профессия ровничницы
Ровничная машина — это последний переход, на ко
тором лента становится ровницей. Отсюда необходимость выполнения всех операций с особой аккуратностью. Со единять оборванные нити, заправлять и сменять катуш
ки, снимать наработанный съем и осуществлять все дру гие ручные операции надо непременно чистыми руками,
чтобы на продукте не оставалось следов масла и грязи. Особо тщательно ровничница должна следить за ка чеством ровницы, чтобы не допустить выработку перес-
лежистой ровницы, двойных пропусков, жгутов, мушек,
неравномерности по толщине. Ведь все допущенные в ровнице пороки перейдут в пряжу и будут способство вать снижению ее сортности, повышению обрывности нитей в прядении и снижению производительности пря дильных машин.
Другими словами, ровничница находится ближе других к конечному результату кропотливого труда все го коллектива прядильного производства — к пряже; по
этому ее работа оказывает наибольшее влияние на ра боту всего производства. Качество работы равничницы — это самый чувствительный барометр, колебания которо
го e’ значительной степени влияют на качество пряжи.
52
Легенда о смертной Арахне
В одной из легенд Древней Греции рассказывается о девушке Арахне, которая славилась своим искусством прясть нити, тонкие и неосязаемые, как туман, и полот на из них, прозрачные, как воздух. Среди смертных не было равных Арахне. И возгордившись, решила она однажды вызвать на состязание в искусстве прядения и
ткачества любимую дочь Зевса-громовержца богиню Афину Палладу.
Создала Арахна полотно, где изобразила олимпий ских богов — как они ссорятся друг с другом, обманыва ют друг друга, как потехи ради натравливают одних смертных на других. И сделано это было так искусно, что при ветре, колыхавшем полотно, казалось, что боги дви жутся.
Превзошла смертная Арахна бессмертную Афину! А такое не прощается. В наказание за непокорность была обращена Арахна в паука. С тех далеких времен и до на ших дней висит Арахна пауком в паутине и без устали ткет ее.
Легенда всегда остается легендой, но одно неопровер жимо: искусство получать тончайшие нити и ткать из них ткани известно е незапамятных времен.
В жизни мы на каждом шагу встречаемся с самыми удивительными и необыкновенными вещами. Но об их удивительности и необыкновенности, об их важности по приносимой человеку пользе редко кто задумывается. Эти вещи существуют как нечто само собой разумеющее ся. Интересно и то, что они, хотя и совершенствуются на протяжении многих столетий, остаются тем не менее не изменными в своей основе. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно сравнить обычное колесо, сотни лет служившее основной частью телеги, и колесо современ ного автомобиля, древнюю лопату и современный экс каватор (ведь принцип действия остался тем же!).
53
Аналогична история прядильных веретен. При архео логических раскопках в самых различных уголках зем ного шара находили и продолжают находить ручные ве ретена. Внешне они различаются между собой по форме и размерам, но назначение у всех было одно — изготов ление пряжи. Эти орудия ручного труда исправно слу жили человеку в течение, многих столетий, вплоть до изобретения Юргенсом и Леонардо да Винчи самопрял ки, где веретено вращалось не от руки, а С помощью пе редачи от колеса.
Самопрялка по сравнению с ручным веретеном несом ненно представляла крупный шаг на пути к механизации процесса прядения, на том пути, который привел к вере тену современной прядильной машины. Можно ли сопос тавить производительность труда пряхи на самопрялке, где всего одно веретено, с производительностью труда прядильщицы на современном предприятии, обслужива ющей 600—800 веретен, причем частота вращения вере тен доходит до 12 тыс. оборотов в минуту. И все же про образом рогульчатого веретена, применяемого и сегодня в прядении льна, пеньки, является без сомнения веретё: но самопрялки, описанное еще 500 лет тому назад Лео нардо да Винчи.
Прядение — это вытягивание, это кручение, это наматывание
Процесс прядения состоит в том, что из волокон различноц длины, линейной плотности (толщины) и прочно сти формируется целостный, прочный и непрерывный продукт — пряжа, которая, имея малые поперечные раз меры, прочна, упруга и пригодна для изготовления из нее тканей и трикотажных изделий.
На прядильной машине непрерывно и одновременно осуществляются три основных технологических процесса: вытягивание, кручение и наматывание.
54
Вытягивание, т. е. утонение ровницы или ленты, про исходит в результате распрямления и сдвига волокон од но относительно другого и их распределения на большей длине. Совокупность волокон, непрерывно выпускаемых вытяжной парой, называется мычкой.
Поскольку вытягивание в вытяжных приборах пря дильных машин принципиально не отличается от вытяги вания на ленточных машинах, подробно на нем мы оста навливаться не будем.
Кручение. Оно необходимо для того, чтобы придать мычке, выходящей из вытяжного прибора, нужную проч ность. Но как сильно надо закрутить мычку? Ведь мож но придать ей такую крутку, что она просто порвется (при непомерном увеличении крутки трение между во локнами увеличивается настолько, что наружные волок на не выдерживают возникающего при этом напряжения и обрываются, лопаются).
Крутка, при которой нить начинает терять прочность, называется критической. Чем тоньше нить, тем большее число кручений на единицу длины можно ей сообщить.
Чтобы определить, какую крутку надо придать пря же, используют формулу .
„а'100
к = W
Здесь К — число кручений на единицу длины |
пряжи |
(1 сантиметр, 1 метр); а — коэффициент крутки, |
зави |
сящий от назначения пряжи, ее линейной плотности, а также от длины волокон; Т — линейная плотность пря жи, измеряемая в тексах.
На практике для определения крутки предусмотрен специальный прибор — круткомер.
Важную роль играет направление крутки, особенно для суконных тканей. Различают правую крутку и ле вую. Если витки идут снизу вверх и слева направо, то это правая крутка (обозначается буквой Z), а если сни
55
зу вверх и справа налево, то левая (обозначается бук вой S).
Важно отметить, что производительность прядильной машины находится в прямой зависимости от величины крутки. Поскольку за один оборот веретена нить получа ет одно кручение, при одном и том же числе оборотов ве ретена в одну минуту пряжи будет выработано тем боль ше, чем меньшее число кручений приходится на 1 метр нити. Например, если частота вращения веретена 8000 оборотов в минуту, то при 400 кручениях на 1 метр
скорбеть выпуска пряжи равна------ =20 метрам в мину ту, а при 500 кручениях на 1 метр скорость уменьшается
до |
8000 |
. с |
метров в |
„ |
- = 1Ь |
минуту. Отсюда опять же следует, |
что необходимо всегда подбирать оптимальную величину крутки, которая обеспечила бы наивысшую производи тельность прядильной машины при нормальной прочно сти пряжи.
Наматывается пряжа на патроны или шпули в виде паковок (початков), удобных для транспортирования и хранения, а также переработки на машинах последую щих переходов.
На одних из самых распространенных прядильных машинах — на кольцевых прядильных машинах — нама тывание вместе с кручением осуществляется крутильно мотальным механизмом.
На веретено 1 (см. рисунок) плотно надевается бу мажный патрон или шпуля, на которые наматывается пряжа. Нить по выходе из зажима вытяжной пары 2 че рез нитенаправитель 3 и бегунок 4 попадает на шпулю, где и закрепляется. Бегунок установлен на стальном кольце; последнее же в свою очередь фиксируется в кольцевой планке 5. Если бегунок жестко закрепить на кольце, а веретено привести во вращение, то он станет простым нитепроводником, направляющим нить, кото-'->
56
Q
Так выглядит упрощенная схема крутильно-мотального ме ханизма
рая будет наматываться на шпулю без кручения. В дей ствительности, однако, бегунок свободно сидит на тща тельно отшлифованной поверхности кольца, и при вра щении веретена наматываемая на шпулю нить натяги вается между бегунком и шпулей. Бегунок, вращаясь по кольцу, приводит нить во вращение относительно оси ве ретена. При этом за каждый оборот бегунка, который скользит по кольцу, нити сообщается один оборот отно сительно ее собственной оси, другими словами — одно кручение.
На початок нить наматывается в результате отстава ния бегунка от веретена.
57
Так что же нас сегодня не устраивает!
Самые первые самопрялки появились в XV веке. По требовалось еще примерно три столетия, чтобы была изобретена прядильная машина (рогульчатая, с вытяж ным прибором); это случилось в 1741 году. На фабриках такие прядильные машины стали использоваться после того, как их начали приводить в движение от водяного колеса (отсюда и название — ватер-машина).
Несколько позднее, через 25 лет, Джемс Харгривс изобрел прядильную машину, которая выпрядала сразу восемь нитей. Кстати, свою машину он назвал по имени дочери — «Дженни».
Самюэл Кромптон, соединив вытяжной аппарат ва тер-машины с подвижной кареткой машины «Дженни», создал новую машину. Последующее ее усовершенство вание привело к созданию автоматической прядильной машины — сельфактора. Такого рода машины (с ма шинным приводом) были широко распространены в ап паратном прядении шерсти еще в 50-х годах нашего сто летия.
В настоящее время основным оборудованием в пря дильных цехах являются кольцевые прядильные ма шины.
Рассмотрим, как работают эти машины. Сматываемая с катушек ровница направляется в вы
тяжной прибор. Здесь она утоняется и становится во столько раз тоньше, во сколько окружная скорость вы пускных цилиндров больше окружной скорости питаю щих цилиндров. Образующаяся мычка скручивается в пряжу с помощью механизма, состоящего из веретена, кольца и бегунка. И, наконец, пряжа, проходя через бе гунок, надетый на кольцо, укрепленное в кольцевой планке, наматывается на шпулю или патрон.
Для выполнения всех этих процессов на прядильной машине имеются рамка для катушек с ровницей, вытяж-;
58
Самопрялка