DE202013105825U1 - Splicing device for splicing cord tape strips - Google Patents
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Abstract
Spleißvorrichtung zum Spleißen von Cordbandstreifen, insbesondere von Stahlcord oder Textilcord, umfassend eine Spleißeinheit, in welcher die vorlaufende Kante eines herangeförderten Cordbandstreifens mit der nachlaufenden Kante des zuvor gespleißten Cordbandstreifens in einem kantenseitigen Bereich zur Bildung eines gespleißten Cordbands verspleißt werden, sowie eine der Spleißeinheit vorgeschaltete, den neu anzuspleißenden Cordbandstreifen quer zur Förderrichtung versetzende Ausrichteinrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass der Spleißeinheit wenigstens zwei Messeinrichtungen (19, 19a, 19b) zur Erfassung des jeweiligen Verlaufs der beiden Längskanten (22a, 22b) des gespleißten Cordbands (2) nachgeschaltet sind, wobei anhand der separaten Erfassungsergebnisse ein Versatz (27a, 27b) der Längskante (22a, 22b) am Bereich (25) mittels einer Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung (21) ermittelbar ist, wobei die Ausrichteinrichtung (10) in Abhängigkeit der Erfassungsergebnisse zur Korrektur eines Versatzes über die Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung (21) ansteuerbar ist.Splicing device for splicing cord band strips, in particular steel cord or textile cord, comprising a splicing unit in which the leading edge of a conveyed cord band strip is spliced with the trailing edge of the previously spliced cord band strip in a region on the edge side to form a spliced cord band, and a splicing unit connected upstream, the aligning device which is to be spliced transversely to the conveying direction, characterized in that the splicing unit is followed by at least two measuring devices (19, 19a, 19b) for detecting the respective course of the two longitudinal edges (22a, 22b) of the spliced cord band (2), with reference to of the separate detection results, an offset (27a, 27b) of the longitudinal edge (22a, 22b) at the area (25) can be determined by means of a control and processing device (21), the alignment device (10) depending on the detection result se for correcting an offset can be controlled via the control and processing device (21).
Description
Die Erfindung betrifft eine Spleißvorrichtung zum Spleißen von Cordbandstreifen, insbesondere von Stahlcord oder Textilcord, umfassend eine Spleißeinheit, in welcher die vorlaufende Kante eines herangeförderten Cordbandstreifens mit der nachlaufenden Kante eines zuvor gespleißten Cordbandstreifens in einem kantenseitigen Bereich zur Bildung eines gespleißten Cordbands verspleißt wird, sowie eine der Spleißeinheit vorgeschaltete, den neu anzuspleißenden Cordbandstreifen quer zur Förderrichtung versetzende Ausrichteinrichtung.The invention relates to a splicing device for splicing Cordbandstreifen, in particular of steel cord or Textilcord, comprising a splicing unit in which the leading edge of a conveyed cord strip is spliced to the trailing edge of a previously spliced Cordbandstreifens in an edge-side region to form a spliced cord band, and a the splicing unit upstream, the new to be spliced Cordbandstreifen transversely to the conveying direction offset alignment.
Derartige Spleißvorrichtungen dienen zur Herstellung langer Cordbänder, die aus einzelnen Cordbandstreifen, die durch Spleißen miteinander verbunden sind, erzeugt werden. Die Verbindung erfolgt durch Stumpfspleißen, wobei die beiden zu verspleißenden Kanten stumpf aneinander liegen. Alternativ ist auch ein Überlappspleißen möglich, wobei die beiden Kanten überlappend angeordnet werden. Zuvor werden die Cordbandstreifen mittels einer entsprechenden Schneidvorrichtung durch Schneiden eines von einer Rolle abgezogenen Cordbandes hergestellt und mittels einer entsprechenden Fördereinrichtung bzw. einem Materialtransportsystem zur Spleißvorrichtung transportiert. Diese Fördereinrichtung respektive dieses Materialtransportsystem kann bereits Teil der Spleißvorrichtung sein. Ein zweckmäßiges und auch vorliegend einsetzbares Materialtransportsystem ist beispielsweise aus
Die beiden Kanten werden sodann entsprechend positioniert, so dass sich ein kantenseitiger Spleißbereich ergibt, in welchem mittels einer Spleißeinheit, die z. B. ein bewegliches Spleißoberteil und ein feststehendes Spleißunterteil aufweist, der Streifenverbund erfolgt. Ein Beispiel einer solchen Spleißvorrichtung ist aus
Bei der hieraus bekannten Vorrichtung wird der zuvor über eine Schneideinrichtung geschnittene Cordbandstreifen über eine entsprechende Fördereinrichtung zum zuvor gespleißten, ruhenden Cordbandstreifen, der bereits Teil des Cordbandes ist, herangefördert und in kantenseitig positioniert. Um den neu anzuspleißenden Cordbandstreifen ausrichten zu können, ist eine Ausrichteinrichtung in Form einer Zange vorgesehen, die den Streifen im Bereich seiner Längskante greifen kann und die sowohl in einer Richtung senkrecht als auch parallel zur Förderrichtung bewegbar ist. Dies geschieht pneumatisch oder hydraulisch gesteuert. Die Zange verfügt über diverse Sensoren respektive diverse Sensoren sind ihr zugeordnet, über welche die Lage der Längskante erfasst und der Zangenbewegungsbetrieb gesteuert wird. Die Längskante wird dabei stets in eine definierte Position mittels der Zange verfahren, das heißt, dass die Ausrichtung in Bezug auf diese eine Längskante erfolgt. In the device known therefrom, the Cordbandstreifen previously cut over a cutting device via a corresponding conveyor to the previously spliced, resting Cordbandstreifen, which is already part of the Cordbandes, promoted and positioned in the edge side. In order to align the newly spliced Cordbandstreifen, an alignment device is provided in the form of a pair of pliers, which can grip the strip in the region of its longitudinal edge and which is movable both in a direction perpendicular and parallel to the conveying direction. This is done pneumatically or hydraulically controlled. The pliers have various sensors and various sensors are assigned to it, via which detects the position of the longitudinal edge and the forceps movement operation is controlled. The longitudinal edge is always moved in a defined position by means of the pliers, that is, the orientation takes place with respect to this one longitudinal edge.
Der Versatz zwischen den beiden aneinanderzuspleißenden Cordbandstreifen in Querrichtung soll so gering wie möglich sein. Das heißt, dass die Längskanten der zusammengefügten Streifen innerhalb einer bestimmten Toleranz liegen sollen, wobei der Toleranzbereich zwischen 0,5–2 mm liegt. Ziel ist natürlich ein geringstmöglicher Versatz bzw. eine vollständige Fluchtung der zu verspleißenden Längskanten. Dies jedoch ist aufgrund mitunter schwankender Cordstreifenbreite nicht immer erreichbar, wobei es natürlich auch infolge der Förderung der Cordbandstreifen, sei es der neu anzuspleißende Cordbandstreifen, sei es der zuvor angespleißte und über das ganze Cordband abgezogene Cordbandstreifen, zu leichten Querbewegungen kommen kann. Zwar ist mit dem aus
Der Erfindung liegt damit das Problem zugrunde, eine Spleißvorrichtung anzugeben, die demgegenüber verbessert ist.The invention is therefore based on the problem to provide a splicing device, which is improved in contrast.
Zur Lösung dieses Problems ist erfindungsgemäß bei einer Spleißvorrichtung der eingangs genannten Art vorgesehen, dass der Spleißeinheit wenigstens zwei Messeinrichtungen zur Erfassung des jeweiligen Verlaufs der beiden Längskanten des gespleißten Cordbands nachgeschaltet sind, wobei anhand der separaten Erfassungsergebnisse ein Versatz der Längskante am Spleißbereich mittels einer Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung ermittelbar ist, wobei die Ausrichteinrichtung in Abhängigkeit der Erfassungsergebnisse zur Korrektur des Versatzes über die Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung ansteuerbar ist.To solve this problem, according to the invention, a splicing device of the type mentioned above provides that the splicing unit is followed by at least two measuring devices for detecting the respective course of the two longitudinal edges of the spliced cord band, whereby an offset of the longitudinal edge at the splice region is determined by means of a separate detection result. and processing device can be determined, wherein the alignment device in response to the detection results for correcting the offset via the control and processing device is controllable.
Bei der erfindungsgemäßen Spleißvorrichtung sind wenigstens zwei Messeinrichtungen vorgesehen, mittels denen der Kantenverlauf des gespleißten Cordbandes vermessen wird. Die beiden Messeinrichtungen befinden sich an einer Position, an der die Bandstreifen bereits verspleißt sind, sie sind also der Spleißeinheit nachgeschaltet. Über die von den Messeinrichtungen aufgenommenen Messsignale ist es nun möglich, einerseits den jeweiligen Verlauf der Längskante zu erfassen, andererseits damit aber auch zwangsläufig einen etwaigen Versatz, also einen Kantensprung in Querrichtung. Die Messsignale werden beispielsweise einer den Messeinrichtungen separat zugeordneten oder einer übergeordneten Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung gegeben, die die Messsignale entsprechend verarbeitet und anhand der Messsignale einen Versatzwert oder eine Versatzinformation ermittelt. Je nachdem, wie dieses Ermittlungsergebnis ausfällt, können unterschiedliche Situationen gegeben sein. Wird kein Versatz ermittelt, so fluchten die Längskanten der zuvor gespleißten Cordbandstreifen exakt miteinander. Wird einerseits oder wird beidseits ein Versatz ermittelt, so kann dieser Versatz entweder noch innerhalb des Toleranzbereich liegen, das heißt, dass es sich um akzeptable Breitenänderungen handelt, die innerhalb der geforderten Toleranz liegen. Daneben kann es aber vorkommen, dass die gemessenen Versatzwerte größer als der zugeordnete Toleranzbereich sind. Dies kann der Fall sein, wenn der neu angespleißte Cordbandstreifen breiter als der zuvor angespleißte Cordbandstreifen ist, wenn er schmäler als der zuvor angespleißte Cordbandstreifen ist, oder wenn er, beispielsweise bei gleicher Breite, in einer Richtung quer versetzt ist. Je nachdem ergibt sich im Bereich der jeweiligen Längskante entweder ein positiver oder negativer Kantensprung respektive Querversatz. In Abhängigkeit dieser Ermittlungsergebnisse, also der jeweils Längskantenseiten bezogenen Versatzwerte, steuert die Steuerungseinrichtung nun die Ausrichteinrichtung derart, dass über diese der neu anzuspleißende Cordbandstreifen, der beispielsweise gerade angefördert wird, korrigiert wird, mithin also etwas quer verzogen wird, um für den nachfolgenden Spleiß die beiden Cordbandstreifen kantenseitig wieder so zueinander zu positionieren, dass der Versatz wieder innerhalb der Toleranz liegt. Dabei kann die Ausrichteinrichtung eine Greifereinrichtung umfassen, mit der der Cordbandstreifen greifbar ist, und die über einen elektrischen Antrieb, insbesondere einen Servo- oder Schrittmotor, zumindest in einer Richtung senkrecht zur Förderrichtung, vorzugsweise auch in Förderrichtung verstellbar ist. Es kommt also eine Greifereinrichtung respektive eine Zange zum Einsatz, wie sie dem Grunde nach exemplarisch in
Da bei der erfindungsgemäßen Spleißvorrichtung die beiden Messeinrichtungen der Spleißeinheit nachgeschaltet sind, kann folglich, nachdem eine entsprechende Bandvermessung bevorzugt kontinuierlich erfolgt, eine etwaiger Spleißfehler respektive ein nicht mehr der Toleranz entsprechender Versatz sofort erfasst und entsprechend korrigiert werden. Die Messeinrichtungen befinden sich folglich zwischen der Spleißeinheit und einer nachgeschalteten Aufwickelstation, auf der das gespleißte Cordband aufgewickelt wird, oder einer dieser Aufwickelstationen vorgeschalteten Vorrichtungen wie einer Beruhigungsrolle, eines Slitters, eines Reparaturbandes oder einer Belegestation. Bevorzugt jedoch befinden sich die Messeinrichtungen möglichst nahe zur Spleißeinheit. Since in the splicing device according to the invention, the two measuring devices of the splicing unit are connected downstream, therefore, after a corresponding tape measurement is preferably continuous, a possible splice error or an offset no longer corresponding to the tolerance can be detected immediately and corrected accordingly. The measuring devices are thus located between the splicing unit and a downstream rewinding station on which the spliced cord tape is wound, or devices upstream of such reeling stations such as a settling roller, a slitter, a repair tape or a receipt station. Preferably, however, the measuring devices are as close as possible to the splicing unit.
Wie beschrieben kann dabei also eine umgehende Kontrolle der Spleißverbindung erfolgen und bei zu großem Versatz umgehend automatisch nachjustiert werden, siehe obige Ausführungen. Etwaige Fehler werden unmittelbar nach Erzeugen des Spleißes erfasst, so dass unmittelbar mit einer entsprechenden Korrektur reagiert werden kann, die Produktion von Ausschussbändern kann folglich vermieden werden.As described, an immediate control of the splice connection can thus take place and can be readjusted automatically if the offset is too large, see above. Any errors are detected immediately after the splice has been generated, so that it is possible to react immediately with a corresponding correction, the production of reject bands can consequently be avoided.
Ein wesentliches Element im Rahmen der Längskantenerfassung sind zwangsläufig die Messeinrichtungen. Als Messeinrichtungen können solche verwendet werden, die einen Liniensensor mit zugeordneter Lichtquelle umfassen, wobei der Liniensensor senkrecht zur Förderrichtung des Cordbandes angeordnet ist und von der Position der Längskante abhängige Messsignale liefert. Ein solcher Liniensensor umfasst eine längs einer definierten Linie angeordnete einzelne optische Sensoren. Dem Liniensensor ist eine Lichtquelle zugeordnet, beispielsweise ebenfalls eine Linienlichtquelle, die parallel zum Linienlichtsensor verläuft. Über diese Lichtquelle wird das Cordband beispielsweise von unten oder von oben beleuchtet, die Linienlichtsensoren erfassen beispielsweise das entsprechende Reflexionslicht, das vom Band zurückreflektiert wird. Es ergibt sich ein Messsignal, das eine sehr scharfe Kante, die exakt der Längskantenposition entspricht, zeigt. Dieses Messsignal wird entsprechend ausgewertet, es definiert die Position der Längskante, nachdem der Liniensensor positionsfest ist. Die Messsignale werden kontinuierlich, also laufend aufgenommen, jedoch beispielsweise getaktet ausgelesen, das heißt, dass beispielsweise alle 10 ms oder – worauf nachfolgend noch eingegangen wird – über die Bandförderlänge gesteuert alle 0,2 mm Förderlänge ein entsprechendes Messsignal aufgenommen respektive ausgelesen wird. Über diese Liniensensoren ist folglich eine sehr hohe Messrate gegeben, was letztlich auch erforderlich ist, da die Cordbandfördergeschwindigkeit doch beachtlich hoch ist. An essential element in the context of longitudinal edge detection are inevitably the measuring devices. As measuring devices, those may be used which comprise a line sensor with associated light source, wherein the line sensor is arranged perpendicular to the conveying direction of the cord band and supplies from the position of the longitudinal edge-dependent measuring signals. Such a line sensor comprises a single optical sensor arranged along a defined line. The line sensor is associated with a light source, for example, also a line light source, which is parallel to the line light sensor. By means of this light source, the cord band is illuminated, for example, from below or from above; the line light sensors detect, for example, the corresponding reflection light which is reflected back from the band. The result is a measurement signal, which shows a very sharp edge, which corresponds exactly to the longitudinal edge position. This measurement signal is evaluated accordingly, it defines the position of the longitudinal edge after the line sensor is fixed in position. The measurement signals are continuously, ie continuously recorded, but read, for example, clocked, that is, for example, every 10 ms or - as will be discussed below - controlled by the belt conveyor length every 0.2 mm conveyor length a corresponding measurement signal recorded or read. Consequently, about these line sensors given a very high measuring rate, which is ultimately required because the Cordbandfördergeschwindigkeit is still remarkably high.
Alternativ zur Verwendung solcher Liniensensoren ist es denkbar, als Messeinrichtung eine Kamera zu verwenden, deren Bilder zur Erfassung der Position der Längskante ausgewertet werden. Diese Kamera, beispielsweise eine CCD-Kamera, nimmt folglich kontinuierlich ein Bild des Cordbandes im Bereich der Längskante auf. Durch eine entsprechende Auswertesoftware, die mit einem einfachen Kantendetektionsalgorithmus arbeitet, kann nun in dem jeweiligen auszuwertenden Kamerabild die Längskante exakt erfasst werden. Auch hierüber können entsprechende Versatzinformationen erhalten werden, die sodann der gegebenenfalls erforderlichen Steuerung der Ausrichteinrichtung zugrunde gelegt werden.As an alternative to the use of such line sensors, it is conceivable to use a camera as the measuring device, the images of which are evaluated for detecting the position of the longitudinal edge. Consequently, this camera, for example a CCD camera, continuously records an image of the cord band in the area of the longitudinal edge. By means of a corresponding evaluation software, which works with a simple edge detection algorithm, the longitudinal edge can now be exactly detected in the respective camera image to be evaluated. Here too, corresponding offset information can be obtained, which is then used as the basis for the optionally required control of the alignment device.
Grundsätzlich ist es ausreichend, wenn der Liniensensor hinreichend lang ist respektive das Aufnahmefeld der Kamera hinreichend groß ist, die jeweilige Messeinrichtung positionsfest, also quer zur Förderrichtung nicht verstellbar anzuordnen. Denn dann ist das jeweilige Messfeld groß genug, um auch Cordbänder unterschiedlicher Breite mit demselben Messaufbau hinsichtlich des Versatzes erfassen respektive kontrollieren zu können. Zweckmäßig ist es aber, nachdem Cordbänder mit Breiten von 100 mm bis 1000 mm häufig in der Reifenindustrie verarbeitet werden, die Messeinrichtungen in einer Richtung senkrecht zur Förderrichtung linear verstellbar anzuordnen. Dies bietet die Möglichkeit, die jeweilige Messeinrichtung, sei es ein Liniensensor mit Lichtquelle, sei es eine Kamera, entsprechend quer zur Förderrichtung verschieben zu können, und in der gewünschten Position wieder zu arretieren, so dass auf sich ändernde Bandbreiten reagiert werden kann. In principle, it is sufficient if the line sensor is sufficiently long or the receiving field of the camera is sufficiently large to position the respective measuring device in a positionally fixed manner, ie not adjustable transversely to the conveying direction. Because then the respective measuring field is large enough to detect and control also cord bands of different widths with the same measurement setup with respect to the offset. It is expedient, however, after cord bands having widths of 100 mm to 1000 mm are frequently processed in the tire industry, to arrange the measuring devices in a direction perpendicular to the conveying direction linearly adjustable. This offers the possibility of the respective measuring device, be it a line sensor with light source, be it a camera to move according to transverse to the conveying direction, and to lock in the desired position again, so that it can be responded to changing bandwidths.
Diese Querpositionierung kann manuell erfolgen. Um diesen Vorgang jedoch automatisch vorzunehmen ist es zweckmäßig, wenn beidseits des Cordbands jeweils wenigstens eine am Cordband anliegende Rolle oder ein Führungsblech vorgesehen ist, die oder das der Bandführung dient, wobei die Rolle oder das Führungsblech in einer Richtung senkrecht zur Förderrichtung linear bewegbar gelagert ist, und wobei die Messeinrichtungen mit der jeweiligen Rolle ode dem Führungsblech bewegungsgekoppelt sind. Hier ist also eine Seitenführung über die beiden Rollen (im Falle eines Stahlcords) oder Führungsbleche (im Falle eines Textilcords) vorgesehen, die mit geringem Druck an der Cordbandlängskante anliegen. Ändert sich nun die Breite, werden zwangsläufig die Rollen bzw. Führungsbleche mitgenommen und zur Seite bewegt. Da die jeweiligen Messeinrichtungen mit den Rollen bzw. Führungsblechen respektive der Linearführung bewegungsgekoppelt sind, werden damit zwangsläufig auch die Messeinrichtungen in die gleiche Richtung verstellt, so dass der Messbereich der Messeinrichtungen letztlich hierüber nachgeführt wird und automatisch wieder entsprechend der geänderten Cordbandbreite eingerichtet ist. Selbstverständlich ist die Ausgestaltung derart gewählt, dass nicht jede minimale Breitenschwankung bereits zu einer Verstellung der Messeinrichtungen führt, sondern nur entsprechend größere Dimensionierungsunterschiede bei wechselnden Bandbreiten. This lateral positioning can be done manually. However, in order to carry out this process automatically, it is expedient if on both sides of the Cordbands at least one voltage applied to the cord or a guide plate is provided which serves the tape guide, wherein the roller or the guide plate is mounted linearly movable in a direction perpendicular to the conveying direction , and wherein the measuring means are coupled in movement with the respective roller or the guide plate. So here is a side guide on the two roles (in the case of a steel cord) or guide plates (in the case of a textile cord) are provided, which abut with little pressure on the Cordbandlängskante. If the width now changes, the rollers or guide plates are inevitably taken along and moved to the side. Since the respective measuring devices are motion-coupled with the rollers or guide plates or the linear guide, the measuring devices are thus inevitably adjusted in the same direction, so that the measuring range of the measuring devices is ultimately tracked over and automatically set up again according to the changed Cordbandbreite. Of course, the design is chosen such that not every minimum width variation already leads to an adjustment of the measuring devices, but only correspondingly larger sizing differences with changing bandwidths.
Wie bereits beschrieben ist es denkbar, dass die beiden Cordbandstreifen in unterschiedlicher Weise relativ zueinander versetzt sind. Bei Erfassung eines beidseitigen Versatzes, wenn sich also ein positiver oder negativer Versatz, gegebenenfalls auch unterschiedlich, an beiden Seiten ergibt, kann die Ausrichteinrichtung dabei derart ansteuerbar sein, dass sie den Cordbandstreifen um einen aus beiden Versatzwerten ermittelten Mittelwert verzieht. Die Steuerungs- und Auswerteeinrichtung berücksichtigt also beide Versatzwerte und ermittelt aus ihnen in einfacher Rechnung einen Mittelwert. Dabei sei angenommen, dass ein Versatz in die eine Richtung einen positiven Versatzwert und ein Versatz in die entgegengesetzte Richtung einen negativen Versatzwert liefert. Sind also beispielsweise beide Längskanten in die gleiche Richtung relativ zur Längskante des zuvor gespleißten Cordbandstreifens versetzt, so sind beide Versatzwerte entweder positiv oder negativ, so dass bei einfacher Addition und Halbierung des Summenwerts ein entsprechender Korrekturversatzwert ermittelt werden kann. Der Cordbandstreifen wird dann natürlich in entgegengesetzte Richtung verzogen. Sind die beiden Versätze jedoch entgegengesetzt, beispielsweise, wenn der neu anzuspleißende Cordbandstreifen an beiden Längskanten breiter oder schmäler ist als der zuvor gespleißte Cordbandstreifen, so ist ein Versatzwert positiv und der andere negativ. Auch in diesem Fall kann durch einfache Addition und Halbierung der Korrekturversatzwert bestimmt werden.As already described, it is conceivable that the two Cordbandstreifen are offset in different ways relative to each other. Upon detection of a two-sided offset, that is, if there is a positive or negative offset, possibly also different, on both sides, the alignment device can be controlled such that it warps the Cordbandstreifen by a determined from two offset values mean. The control and evaluation device thus takes into account both offset values and calculates an average value from them in a simple calculation. It is assumed that an offset in one direction provides a positive offset value and an offset in the opposite direction provides a negative offset value. If, for example, both longitudinal edges are offset in the same direction relative to the longitudinal edge of the previously spliced cord tape strip, then both offset values are either positive or negative, so that a simple offset and halving of the sum value can be used to determine a corresponding correction offset value. The cord tape strip is then of course warped in the opposite direction. However, if the two offsets are opposite, for example, if the newly spliced cord tape strip is wider or narrower at both longitudinal edges than the previously spliced cord tape strip, one offset value is positive and the other negative. Also in this case, the correction offset value can be determined by simple addition and halving.
Werden als Messeinrichtungen Liniensensoren erfasst, so erfassen diese die jeweiligen Längskanten kontinuierlich und liefern folglich, abhängig natürlich von der jeweiligen Auslesetaktung, laufend Messsignale an die Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung, die die Position der durchlaufenden Längskante angeben. Da die Längskante respektive die Streifenbreite natürlich, da es sich um eine elastische, klebrige Gummimatrix handelt, leichten Breitenschwankungen unterworfen ist, würde eine Versatzbestimmung anhand zweier unmittelbar aufeinander folgender Messwerte stets zu einem geringen Versatz führen. Deshalb ist es zweckmäßig, im Rahmen der Auswertung eine Mehrzahl an einzelnen Messsignalen zu berücksichtigen, letztlich also eine gewisse Längskantenlänge zu kontrollieren und gestützt darauf die Versatzkontrolle respektive Versatzbestimmung vorzunehmen. Zu diesem Zweck ist die Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung derart ausgelegt, dass sie eine definierte Anzahl an Messsignalen, innerhalb welcher bei Hinzukommen eines neuen Messsignals das jeweils älteste Messsignal wegfällt, derart auswertet, dass eine erste Signalschar umfassend eine Anzahl an älteren Messsignalen und eine zweite Signalschar umfassend eine Anzahl an jüngeren Messsignalen gebildet und innerhalb der jeweiligen Schar ein Messsignalmittelwert gebildet wird, wobei ein etwaiger Versatz bei Vorliegen unterschiedlicher Messsignalmittelwerte gegeben ist. Die Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung vergleicht folglich zwei Längskantenabschnitte bzw. deren Positionen miteinander. Zu diesem Zweck bildet sie aus einer bestimmten, im Rahmen der Signalverarbeitung überhaupt zu berücksichtigenden Messsignalanzahl zwei Signalscharen, die jeweils eine bestimmte Signalanzahl beinhalten. Aus diesen Signalen ermittelt sie nun einen Messsignalmittelwert. Aufgrund der Mittelwertbildung fallen folglich die üblichen Kantenschwankungen nicht ins Gewicht. Steuerungsseitig werden nun die ermittelten Messsignalwerte miteinander verglichen und gestützt darauf die Versatzbestimmung vorgenommen. If line sensors are detected as measuring devices, then they detect the respective longitudinal edges continuously and consequently, depending on the respective read-out clocking, of course, continuously supply measuring signals to the control and processing device which indicate the position of the continuous longitudinal edge. Since the longitudinal edge or the strip width, of course, is subject to slight variations in width, since it is an elastic, sticky rubber matrix, an offset determination using two directly successive measured values would always result in a small offset. Therefore, it is expedient, in the context of the evaluation, to take into account a plurality of individual measurement signals, ie ultimately to control a certain longitudinal edge length and to carry out the offset control or displacement determination based thereon. For this purpose is the control and processing device is designed in such a way that it evaluates a defined number of measuring signals, within which the newest measuring signal is removed when a new measuring signal is added, such that a first group of signals comprising a number of older measuring signals and a second group of signals comprising a number formed younger measurement signals and within the respective family of a Meßsignalmittelwert is formed, with any offset is given in the presence of different Meßsignalmittelwerte. The control and processing device thus compares two longitudinal edge portions or their positions with each other. For this purpose, it forms two sets of signals, each of which contains a specific number of signals, from a specific number of measuring signals to be taken into account in the context of signal processing. From these signals, it now determines a measured signal average. Due to the averaging, therefore, the usual edge fluctuations are not significant. On the control side, the determined measurement signal values are compared with one another and the offset determination is carried out based on this.
Dabei erfolgt gemäß einer besonders vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung die Bemessung der Anzahl der von den beiden Signalscharen umfassten Messsignale derart, dass zwischen den Signalscharen eine Anzahl an Messsignalen, die im Rahmen der Signalverarbeitung unberücksichtigt bleiben, liegt, wobei die Anzahl dieser Messsignale einer definierten Wegstrecke des Cordbands entspricht. Das heißt, dass die beiden Signalscharen aus Messsignalen gebildet werden, die zeitlich voneinander beabstandet aufgenommen werden. Es sei angenommen, dass die definierte Anzahl an insgesamt seitens der Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung berücksichtigten oder der Auswertung zugrunde zu legenden Messsignale einhundert Signale, die nacheinander aufgenommen wurden, beträgt. Sodann werden exemplarisch die beiden Signalscharen aus den dreißig ältesten und aus den dreißig jüngsten Messsignalen gebildet und anhand dieser die entsprechenden Signalmittelwerte errechnet. Zwischen diesen beiden Signalscharen liegen nun noch exemplarisch vierzig Messsignale, die einer definierten Kantenlänge entsprechen, die folglich im Rahmen der Auswertung unberücksichtigt bleibt. Das heißt, dass letztlich zwei Kantenabschnitte miteinander verglichen werden, die in Förderrichtung gesehen voneinander beabstandet sind, zwischen ihnen ist also eine Lücke, definiert über die zwischen den Signalscharen liegende Anzahl an Messsignalen. Diese Lücke und damit die Anzahl an unberücksichtigt bleibenden Messsignalen wird zweckmäßigerweise derart bemessen, dass sie länger ist als der abhängig vom Spleißwinkel, unter dem die Cordbandstreifen miteinander verspleißt werden, gegebene schräg verlaufende Kantenlänge im Spleißversatz. Denn dies führt dazu, dass sich dann in jedem Fall eine Situation einstellt, in der die eine Signalschar nur von Messsignalen, die am „älteren“ angespleißten Cordbandstreifen erfasst wurden, gebildet wird, während die andere Signalschar von Messsignalen, die am „jüngeren“ angespleißten Cordbandstreifen erfasst wurden, gebildet wird. Damit ergibt sich bei gegebenem Versatz ein hinreichend deutlicher Signalmittelwertsprung, der exakt den Versatz beschreibt. Der schräg verlaufende, versetzte Kantenbereich in der Spleißverbindung und die dort aufgenommenen Messsignale gehen in diesem Fall folglich mit besonderem Vorteil in die Signalmittelwertbildung nicht ein.In this case, according to a particularly advantageous embodiment of the invention, the sizing of the number of measured signals included by the two sets of signals is such that a number of measuring signals which are disregarded in the context of the signal processing lie between the signal sets, the number of these measuring signals corresponding to a defined distance of the Cord bands corresponds. This means that the two signal sets are formed from measurement signals which are recorded at a time apart from each other. Let it be assumed that the defined number of measurement signals taken into account in total by the control and processing device or to be used as the basis for the evaluation amounts to one hundred signals which have been recorded one after the other. Then, the two signal sets from the thirty oldest and from the thirty most recent measurement signals are formed by way of example and the corresponding mean values of signals are calculated on the basis of these. Forty measuring signals, which correspond to a defined edge length, which is therefore disregarded in the context of the evaluation, are now exemplary between these two sets of signals. This means that ultimately two edge sections are compared with each other, which are seen in the conveying direction spaced from each other, so between them is a gap defined by the lying between the signal sets number of measurement signals. This gap, and thus the number of unconsidered measuring signals is expediently dimensioned so that it is longer than the dependent on the splicing angle at which the Cordbandstreifen are spliced together, given oblique edge length in the splice offset. Because this leads to the fact that then sets in each case, a situation in which one set of signals only from measurement signals that were detected on the "older" spliced Cordbandstreifen is formed, while the other set of signal signals, the spliced to the "younger" Cordbandstreifen were recorded is formed. This results in a given offset a sufficiently significant signal mean value jump, which describes exactly the offset. The obliquely extending, offset edge region in the splice connection and the measuring signals recorded there are therefore in this case, with particular advantage in the signal averaging not.
Die jeweilige Signalanzahl quasi fest zu definieren ist insbesondere dann möglich, wenn das Cordband stets mit gleicher und konstanter Geschwindigkeit transportiert wird. Denn dann kann die Taktung der Erfassung respektive der Auslesung der Messsignale so eingestellt werden, dass die entsprechende Anzahl, die ein entsprechendes Förderwegstück und damit eine entsprechende Längskantenlänge definiert respektive entspricht erfasst werden kann. Die Fördergeschwindigkeit wird von der Fördergeschwindigkeit der das Cordband transportierenden Fördereinrichtung abgegriffen. Mitunter jedoch kommt es vor, dass die tatsächliche Bewegungsgeschwindigkeit des Cordbandes, das wie beschrieben aus einer klebrigen, elastischen Gummimatrix besteht, etwas größer als die Fördergeschwindigkeit des Förderbandes selbst ist. In diesem Fall ist es zweckmäßig, wenigstens einer Messeinrichtung eine den Förderweg des Cordbandstreifens erfassende Wegmesseinrichtung vor- oder nachzuschalten, wobei seitens der Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung die nacheinander aufgenommenen Messsignale der Weginformation zuordbar sind. Hierüber kann also eine zeitliche Auflösung erfolgen, indem den nacheinander aufgenommenen Messsignalen entsprechende Weginformationen zugeordnet werden. Bevorzugt wird eine Messeinrichtung in Form eines Drehgebersystems mit einem auf der Bandoberfläche aufliegenden Messrad verwendet. Das Messrad ist dabei Teil eines Encoders, der wegabhängige definierte Signale liefert, die den erfassten Messsignalen zugeordnet werden, so dass ein Bezug des Messsignals zur Fördergeschwindigkeit und damit zur Längskantenposition möglich ist. It is particularly possible to define the respective number of signals in a fixed manner if the cord band is always transported at the same and constant speed. Because then the timing of the detection respectively the reading of the measuring signals can be adjusted so that the corresponding number, which defines a corresponding Förderwegstück and thus a corresponding longitudinal edge length respectively corresponds can be detected. The conveying speed is tapped by the conveying speed of the conveyor belt transporting conveyor. Sometimes, however, it happens that the actual speed of movement of the Cordbandes, which consists as described of a sticky, elastic rubber matrix, slightly larger than the conveying speed of the conveyor belt itself. In this case, it is expedient to advance or connect at least one measuring device to a path measuring device which detects the conveying path of the cord tape strip, it being possible for the control and processing device to assign the consecutively recorded measuring signals of the path information. By way of this, a temporal resolution can therefore be achieved by assigning path information corresponding to the successively recorded measurement signals. Preferably, a measuring device is used in the form of a rotary encoder system with a measuring wheel resting on the belt surface. The measuring wheel is part of an encoder that provides path-dependent defined signals, which are assigned to the detected measurement signals, so that a reference of the measurement signal to the conveying speed and thus to the longitudinal edge position is possible.
Über diese Weginformation ist es des Weiteren ferner möglich, auch auf eine Geschwindigkeitsvariation in der Bandförderung reagieren zu können, indem die Anzahl der berücksichtigten Messsignale oder die Auswahl der zu berücksichtigenden Messsignale in Abhängigkeit der erfassten Weginformation definiert ist. Ändert sich also die Fördergeschwindigkeit, so ist es zweckmäßig, dies im Rahmen der Versatzauswertung durch Anpassung der Anzahl der die jeweiligen Messsignalscharen bildenden Messsignale oder durch entsprechende Auswahl der Messsignale, die zur Scharbildung verwendet werden, zu berücksichtigen. Nimmt beispielsweise die Fördergeschwindigkeit eklatant ab, so würde bei gleichbleibender Taktung der Messsignalerfassung und gleichbleibender Anzahl die jeweilige Messsignalschar nur ein, verglichen mit der höheren Fördergeschwindigkeit, sehr kurzes Längskantenstück beschreiben. Es kann folglich in Kenntnis der tatsächlichen Fördergeschwindigkeit, gestützt auf die Weginformation, folglich eine entsprechende Anpassung der zu berücksichtigenden Signalanzahl erfolgen, gegebenenfalls aber auch eine Variation der Signaltaktung, also der zeitlichen Abfolge der Messsignalaufnahme. Alternativ ist es auch denkbar, bei gleichbleibender Taktung die Auswahl der zu berücksichtigenden Messsignale in Abhängigkeit der erfassten Weginformation zu definieren. Da die Messsignale mit gleicher Taktung erfasst werden, jedoch aufgrund der deutlich niedrigeren Fördergeschwindigkeit bezogen auf die Längskantenposition wesentlich „enger“ aufgenommen werden, kann folglich durch entsprechende Auswahl in Abhängigkeit der Weginformation in die Scharbildung eingegriffen werden und wiederum durch die entsprechenden Messsignalscharen eine jeweilige Längskantenlänge mit der gewünschten Länge definiert werden, wie natürlich auch durch diese verschiedenartigen Korrektur- oder Nachführmöglichkeiten die entsprechende Lücke zwischen den Messsignalscharen entsprechend eingestellt bzw. beibehalten werden kann.Furthermore, using this path information, it is also possible to be able to react to a speed variation in the belt conveyance by defining the number of the measured signals considered or the selection of the measurement signals to be taken into account as a function of the detected path information. Thus, if the conveying speed changes, it is expedient to do so within the scope of the offset evaluation by adapting the number of measuring signals forming the respective measuring signal sets or by means of corresponding ones Selection of the measurement signals used for shearing. If, for example, the conveying speed decreases dramatically, then with constant timing of the measuring signal detection and constant number, the respective measuring signal group would only describe a very short longitudinal edge piece compared to the higher conveying speed. Consequently, with knowledge of the actual conveying speed, based on the route information, consequently a corresponding adaptation of the number of signals to be taken into account can take place, but if appropriate also a variation of the signal timing, ie the chronological sequence of the measuring signal recording. Alternatively, it is also conceivable to define the selection of the measurement signals to be taken into account as a function of the detected path information while maintaining the same timing. Since the measuring signals are detected with the same timing, but are significantly "narrower" due to the much lower conveying speed with respect to the longitudinal edge position, can thus be intervened by appropriate selection depending on the path information in the Scharbildung and in turn by the corresponding Meßsignalscharen a respective longitudinal edge length be defined the desired length, as of course, the corresponding gap between the measurement signal sets can be adjusted or maintained accordingly by these various correction or Nachführmöglichkeiten.
Neben der erfindungsgemäßen Spleißvorrichtung wird ferner ein Verfahren zur Erfassung und Korrektur eines Versatzes zweier aneinander gespleißter Cordbandstreifen, insbesondere Stahl- oder Textilcord, unter Verwendung einer Spleißvorrichtung der beschriebenen Art angegeben, welches Verfahren sich dadurch auszeichnet, dass mittels wenigstens zweier Messeinrichtungen der jeweilige Verlauf der beiden Längskanten des gespleißten Cordbands erfasst wird und anhand der separaten Erfassungsergebnisse ein Versatz der Längskanten am Spleißbereich mittels einer Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung ermittelt wird, die die Ausrichteinrichtung in Abhängigkeit der Erfassungsergebnisse zur Korrektur des Versatzes ansteuert. In addition to the splicing device according to the invention, a method for detecting and correcting an offset of two spliced Cordbandstreifen, in particular steel or textile cord, using a splicer of the type described, further specified, which method is characterized in that by means of at least two measuring devices, the respective course of the two Longitudinal edges of the spliced Cordbands is detected and based on the separate detection results, an offset of the longitudinal edges is determined at the splice region by means of a control and processing means which controls the alignment device in response to the detection results for correcting the offset.
Als Messeinrichtungen können entweder Liniensensoren mit zugeordneten Lichtquellen, vorzugsweise Linienlichtquellen, verwendet werden, wobei die Liniensensoren senkrecht zur Förderung des Cordbandes angeordnet sind und von der Position der jeweiligen Längskante abhängige Messsignale liefern. As measuring devices, either line sensors with associated light sources, preferably line light sources, can be used, wherein the line sensors are arranged perpendicular to the conveyance of the cord band and deliver measurement signals dependent on the position of the respective longitudinal edge.
Bevorzugt liegen die Liniensensoren und die Linienlichtquelle parallel zueinander, so dass die emittierten Lichtstrahlen senkrecht zur Materialbahn emittiert werden. Hierdurch geht der Höhenschlag der Materialbahn, die ja mit hoher Geschwindigkeit längs der Messeinrichtungen vorbeitransportiert wird, nicht in das Messsignal ein. Die hohe Messfrequenz solcher Sensoren erlaubt ferner die Erfassung von schnellen Bewegungen. Der Messbereich eines solchen Sensors kann beispielsweise bis zu 30 mm breit sein. Die Sensoren selbst sind fremdlichtsicher. Die Liniensensoren vermessen die jeweilige Längskante vorzugsweise kontinuierlich und liefern kontinuierlich Messsignale an die Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung, bei der es sich um eine separate, den Messeinrichtungen zugeordnete Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung oder um eine übergeordnete, den Betrieb der gesamten Spleißvorrichtung steuernde Einrichtung handeln kann. Die Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung ist derart ausgebildet, dass eine definierte Anzahl an Messsignalen, innerhalb welcher bei Hinzukommen eines neuen Messsignals das jeweils älteste Messsignal wegfällt, derart ausgewählt wird, dass eine erste Signalschar umfassend eine Anzahl an älteren Messsignalen und eine zweite Signalschar umfassend eine Anzahl an jüngeren Messsignalen gebildet und innerhalb der jeweiligen Schar ein Messsignalmittelwert gebildet wird, wobei ein etwaiger Versatz bei Vorliegen unterschiedlicher Messsignalmittelwerte gegeben ist. Es wird also nur eine bestimmte Anzahl an aufgenommenen und temporär in der Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung abgespeicherten Messsignalen im Rahmen der Signalverarbeitung berücksichtigt, wobei die Messsignalanzahl nach dem FIFO-Prinzip kontinuierlich geändert wird. Das heißt, ein neu aufgenommenes Messsignal wird der Anzahl hinzugefügt, das älteste abgespeicherte und der Anzahl zugeordneter Messsignal fällt weg, so dass also eine kontinuierliche Anpassung und Ergänzung neuer Messsignale erfolgt. Preferably, the line sensors and the line light source are parallel to one another, so that the emitted light beams are emitted perpendicular to the material web. As a result, the vertical deviation of the material web, which is transported along at high speed along the measuring devices, does not enter the measuring signal. The high measurement frequency of such sensors also allows the detection of fast movements. The measuring range of such a sensor can be, for example, up to 30 mm wide. The sensors themselves are external light-proof. The line sensors preferably measure the respective longitudinal edge continuously and continuously supply measurement signals to the control and processing device, which may be a separate control and processing device associated with the measuring devices or a superordinate device controlling the operation of the entire splicing device. The control and processing device is designed such that a defined number of measurement signals, within which the addition of a new measurement signal the oldest measurement signal is omitted, is selected such that a first set of signals comprising a number of older measurement signals and a second set of signals comprising a number formed on younger measurement signals and within the respective family of a Meßsignalmittelwert is formed, with a possible offset is given in the presence of different Meßsignalmittelwerte. Thus, only a certain number of measured signals recorded and temporarily stored in the control and processing device are taken into account as part of the signal processing, the measurement signal number being continuously changed according to the FIFO principle. That is, a newly recorded measurement signal is added to the number, the oldest stored and the number associated measurement signal falls away, so that therefore takes place a continuous adjustment and addition of new measurement signals.
Anhand dieser Messsignale werden nun zwei Signalscharen und innerhalb dieser die jeweiligen Signalmittelwerte ermittelt, um materialbedingte Breitenschwankungen im jeweils berücksichtigten Längskantenabschnitt auszublenden. Anhand dieser Signalmittelwerte wird sodann der Versatz ermittelt. On the basis of these measurement signals, two signal sets and within these the respective signal average values are determined in order to hide material-related width fluctuations in the respective considered longitudinal edge section. Based on these signal average values, the offset is then determined.
Dabei ist bevorzugt die Anzahl der von den beiden Signalscharen umfassten Messsignale derart bemessen, dass zwischen den Signalscharen eine Anzahl an Messsignalen, die im Rahmen der Signalverarbeitung unberücksichtigt bleiben, liegt, wobei die Anzahl dieser Messsignale einer definierten Wegstrecke des Cordbands entspricht. Hierdurch werden folglich über die beiden Signalscharen zwei in Förderrichtung voneinander beabstandete Längskantenabschnitte definiert respektive im Rahmen der Versatzermittlung berücksichtigt. Die dazwischen liegende Cordbandabschnittslänge, die über die nicht berücksichtigten Messsignale definiert wird, wird zweckmäßigerweise so gewählt, dass sie größer ist als die maximale schräg verlaufende Kantenlänge, die sich im Spleiß bei etwaigem Kantenversatz ergibt. Diese Länge beträgt im Falle eines minimalen Spleißwinkels von üblicherweise 15° rein rechnerisch bei einem Kantenversatz von 2 mm 7,46 mm, weshalb es zweckmäßig ist, den „unberücksichtigten“ Längskantenabschnitt ca. 10 mm oder etwas länger zu bemessen.In this case, the number of measurement signals encompassed by the two signal sets is preferably such that a number of measurement signals which are disregarded in the context of the signal processing lie between the signal sets, the number of these measurement signals corresponding to a defined distance of the cord band. As a result, two longitudinal edge sections which are spaced apart from one another in the conveying direction are consequently defined via the two signal shares, respectively, taken into account in the context of offset determination. The intervening Cordbandabschnittslänge, which is defined on the unaccounted measurement signals, is suitably chosen so that it is greater than the maximum oblique edge length, resulting in the splice with any edge offset. These Length is in the case of a minimum splice angle of usually 15 ° purely mathematically with an edge offset of 2 mm 7.46 mm, which is why it is expedient to measure the "unconsidered" longitudinal edge section about 10 mm or slightly longer.
Weiterhin ist bevorzugt wenigstens eine Wegmesseinrichtung, die der Messeinrichtung vor- oder nachgeschaltet ist, vorgesehen, mit der eine den Förderweg des Cordbandstreifens beschreibende Weginformation ermittelt wird, wobei seitens der Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung die nacheinander aufgenommenen Messsignale der Weginformation zugeordnet werden. Hierüber kann eine zeitliche Auflösung erfolgen, insbesondere, wenn als Wegmesseinrichtung ein Drehgebersystem, also ein Encoder mit einem auf der Bandoberfläche aufliegendem Messrad verwendet wird. Furthermore, at least one path measuring device, which is upstream or downstream of the measuring device, is preferably provided, with which a path information describing the conveying path of the cord strip strip is determined, the sequentially recorded measuring signals of the path information being allocated on the part of the control and processing device. A temporal resolution can take place over this, in particular if a rotary encoder system, that is to say an encoder with a measuring wheel resting on the belt surface, is used as the path measuring device.
Die Anzahl der berücksichtigten Messsignale oder die Auswahl der zu berücksichtigenden Messsignale wird zweckmäßigerweise in Abhängigkeit der erfassten Weginformation bestimmt. Dies ermöglicht es, die Messsignale, die im Rahmen der Versatzermittlung respektive der Signalscharbildung berücksichtigt werden, in der Anzahl respektive der Auswahl so zu wählen, dass auch etwaige Geschwindigkeitsvariationen keinen Einfluss haben. Denn durch entsprechende Definition der Signalanzahl respektive Auswahl der zu berücksichtigenden Signale kann sichergestellt werden, dass stets hinreichend lange Längskantenabschnitte berücksichtigt werden und stets ein hinreichend großer Längskantenabschnitt zwischen diesen beiden zu berücksichtigenden Längskantenabschnitten, in den der schräge Längskantenverlauf „fällt“, gegeben sind. The number of measurement signals taken into account or the selection of the measurement signals to be taken into account is expediently determined as a function of the detected path information. This makes it possible to select the measurement signals that are taken into account in the determination of the offset or the signal grouping, in the number or the selection so that any speed variations have no effect. For by appropriately defining the number of signals or selecting the signals to be considered, it can be ensured that sufficiently long longitudinal edge sections are always taken into account and always a sufficiently large longitudinal edge section between these two longitudinal edge sections to be considered, into which the oblique longitudinal edge course "falls".
Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus dem im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispiel sowie anhand der Zeichnungen. Dabei zeigen:Further advantages, features and details of the invention will become apparent from the embodiment described below and with reference to the drawings. Showing:
Die Schneideinrichtung
Mittels der Fördereinrichtung
In der Spleißposition befindet sich die vorlaufende Kante des Cordbandstreifens
Die erfindungsgemäße Spleißvorrichtung
Der zweite gezeigte Cordbandstreifen
Seine vorlaufende Kante
Nach dem Spleißvorgang ist folglich ein Spleiß
Am Spleiß
Am Spleiß
Insgesamt ergeben sich folglich unterschiedliche Versatzszenarien, die mit den jeweiligen Messeinrichtungen
Die beiden gespleißten Cordbandstreifen
Jede Messeinrichtung
Die beiden Messeinrichtungen
Vorgesehen ist des Weiteren eine Wegmesseinrichtung
Aus den
Die Messeinrichtungen
In
Die Messsignale
Die Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung
Die
Im Vorliegenden wird nun aus den Signalscharen S1 und S2 ein jeweiliger Mittelwert gebildet. Exemplarisch sei angenommen, dass die Messsignale zwischen 1 und 0 variieren können, wobei der Signalwert
In der darunter stehenden Tabelle sind die jeweiligen Mittelwerte X dargestellt, sowie der jeweilige Differenzwert Δ zwischen diesen beiden Mittelwerten. Da ersichtlich alle Messsignale vor dem Versatz
Gemäß
Exemplarisch sei angenommen, dass der Mittelwert zur Signalschar S2 hier 0,5 beträgt. Hieraus folgt, dass sich insgesamt eine Mittelwertdifferenz Δ = 0,5 ergibt. Dies zeigt, dass ganz offensichtlich eine Unstetigkeit im Verlauf der Längskante gegeben ist. Ob es sich hierbei um den Versatz handelt respektive ob damit die maximale Versatzbreite erfasst wurde, ist noch offen, dies zeigt sich erst im Rahmen der weiteren Signalauswertung.By way of example, it is assumed that the mean value for the signal set S2 here is 0.5. It follows that the overall result is an average difference Δ = 0.5. This shows that there is obviously a discontinuity in the course of the longitudinal edge. Whether this is the offset or whether the maximum offset width has been recorded is still unclear, as will be seen in the further evaluation of the signal.
Im nächsten Diagramm gemäß
Wie
Die weitere Signalauswertung ist in
Demgegenüber sind sämtliche Signalwerte der Signalschar S2, wie bereits zur
Obiges Beispiel zeigt, dass folglich gestützt auf die Mittelwertbildung und die entsprechende Differenzbildung eindeutig ein Versatz erfasst werden kann, nachdem ersichtlich der Differenzwert von einem Minimum auf ein Maximum ansteigt und anschließend wieder fällt. Genauso erfolgt die Versatzerfassung, sollte der Versatz in die andere Richtung verlaufen. Das heißt, dass unabhängig davon, in welche Richtung nun ein Versatz gegeben ist, der Grad der Versatzes in jedem Fall an jeder Bandseite erfasst werden kann.The above example shows that, based on averaging and the corresponding difference formation, it is therefore possible to clearly detect an offset after the difference value obviously rises from a minimum to a maximum and subsequently falls again. Likewise, the offset detection occurs if the offset is in the other direction. That is, no matter in which direction an offset is given, the degree of offset can be detected in each case on each band side.
Exemplarisch sind als Messsignalwerte hier nur 0 und 1 angegeben. Selbstverständlich sind die einzelnen Messsignale konkreten Positions- bzw. Abstandswerten zugeordnet, das heißt, dass letztlich durch die Differenzbildung genau erfasst werden kann, ob es sich nun um einen Versatz um 0,5 mm, 1 mm, 2 mm etc. handelt. Je nachdem, wie groß nun der tatsächliche Versatz ist, wird die Ausrichteinrichtung
Die Messeinrichtungen
Die
Der Abwickelstation
- – Guillotine Scheren mit feststehendem Untermesser und auf und abfahrbarbarem Obermesser,
- – Rundmesserscheren mit einem feststehenden Untermesser und einen daran entlang fahrendem Rundmesser,
- – Scheren mit einem schnell rotierenden Sägemesser (ähnlich einem Kreissägenmesser).
- - Guillotine scissors with fixed lower blade and upper and lowerable blade,
- - Circular knife shears with a fixed lower blade and a circular blade running along it,
- - Scissors with a fast rotating saw blade (similar to a circular saw blade).
Je nach zu verarbeitenden Material der Kunden kommen verschiedene Scherenausführungen zum Einsatz. Hierbei ist entscheidend, welches Cordmaterial (ob Textil- oder Stahlcord) und in welchem Winkel dieses geschnitten werden muss (Anlagentypen Karkasse bzw. Gürtel), wobei in diesem Beispiel eine Schere für eine Karkassenanlage verwendet wird. Depending on the material to be processed by the customer, different scissor versions are used. In this case, it is crucial which cord material (whether textile or steel cord) and at which angle it must be cut (system types carcass or belt), in which example a pair of scissors for a carcass plant is used.
Der Scherentisch dient als Materialunterstützung
Relevant für die Scherenbauform ist der Ablauf nach dem Schneiden. Um das geschnittene Material mit wenigen Bearbeitungsschritten in den Folgeprozess einzubinden sind weitere Maschinenkomponenten im Einsatz (Bänder, Hochhalter, Spleißer, etc.). Dafür ist es erforderlich so nah wie möglich mit diesen Komponenten an das Untermesser und in das Maschinengestell zu bauen. Das Material sollte hierzu so wenig wie möglich bewegt werden (u.a. Fallhöhe), um es in geschnittener Ablageposition weiter zu verarbeiten.Relevant for the scissor design is the sequence after cutting. In order to integrate the cut material into the subsequent process with just a few processing steps, further machine components are in use (belts, high holders, splicers, etc.). For this it is necessary to build as close as possible to the lower knife and the machine frame with these components. For this, the material should be moved as little as possible (including drop height) in order to further process it in a cut storage position.
Um das Material durch die Schere zu fördern kommt in den meisten Fällen ein Rückzugsystem
Das Rückzugsystem
Der Cordbandstreifen wird sodann auf die erste Fördereinrichtung in Form eines Bandes
Dem Spleißer
Gemäß
In jedem Fall vorgesehen ist eine Aufwickelstation
Neben der Abwickelstation
Dem Slitter
Die
Vorgesehen ist eine Abwickelstation
Der Abwickelstation
Die Schere
Der Schere
Der Cordbandstreifen wird sodann auf die erste Fördereinrichtung
Optional kann der Spleißvorrichtung
Optional kann auch hier eine Beruhigungsrolle
Gemäß
In jedem Fall vorgesehen ist eine Aufwickelstation
Wenngleich in sämtlichen Darstellungen das Band von rechts nach links gefördert wird ist es selbstverständlich möglich, das Layout auch in umgekehrter, spiegelbildlicher Ausführung auszulegen, also den Streifen von links nach rechts zu transportieren. Alle als optional beschriebenen Komponenten können in unterschiedlicher Kombination zusammen mit den wesentlichen Komponenten vorgesehen werden. Deshalb sind unterschiedliche Layouts aus allen beschriebenen Komponenten erstellbar.Although in all representations the band is conveyed from right to left, it is of course possible to interpret the layout in reverse, mirror-image execution, so the strip from left to right transport. All components described as optional can be provided in different combinations together with the essential components. Therefore different layouts can be created from all described components.
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION
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Effective date: 20140522 |
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R071 | Expiry of right |