JP2017141106A - Yarn monitoring device - Google Patents

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Koji Yasuda
浩司 安田
一彦 中出
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一彦 中出
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently blow off fiber waste in the vicinity of an upstream side yarn passage regulation member arranged on a yarn running direction upstream side of a detection section in a yarn monitoring device.SOLUTION: A yarn monitoring device 6 includes: a detection section 70; an upstream side yarn guide 64 as an upstream side yarn passage regulation member. The detection section 70 detects the state of yarn 21 in a yarn running space 68 in which the yarn 21 runs. The upstream side yarn guide 64 is arranged on a yarn running direction upstream side of the detection section 70 so as to regulate the yarn passage to be a running position of the yarn 21 in the yarn running space 68. In the yarn monitoring device 6, a first air outlet 71 is formed to blow compressed air as a fluid to a region including at least the upstream side yarn guide 64. The first air outlet 71 includes a portion which is arranged on the yarn running direction downstream side of the upstream side yarn guide 64.SELECTED DRAWING: Figure 7

Description

本発明は、走行する糸の状態を監視する糸監視装置に関する。詳細には、糸監視装置において、繊維屑を吹き飛ばすための構成に関する。   The present invention relates to a yarn monitoring device that monitors the state of a traveling yarn. In detail, it is related with the structure for blowing away fiber waste in a thread | yarn monitoring apparatus.

従来から、糸が走行する糸走行空間内に圧縮空気を吹き付けることにより、糸走行空間内の繊維屑を吹き飛ばす構成を備えた糸監視装置が知られている。特許文献1は、この種の糸監視装置を開示する。   2. Description of the Related Art Conventionally, there has been known a yarn monitoring device having a configuration in which fiber waste in a yarn traveling space is blown away by blowing compressed air into the yarn traveling space in which the yarn travels. Patent document 1 discloses this kind of thread | yarn monitoring apparatus.

この特許文献1の糸監視装置には、糸の走行経路に沿って溝状に形成された糸通路が形成される。また、この糸監視装置は、糸が走行する走行空間における糸の状態(糸欠点の有無等)を検出する検出部を備えている。この検出部よりも糸走行方向上流側には、糸走行空間内の糸の走行位置を規制するための糸道ガイドが備えられている。この糸監視装置には吹出部が更に備えられ、この吹出部から圧縮空気を検出部やその近傍に向けて吹き付けている。より具体的には、前記糸通路は、糸の走行経路を挟んで互いに平行に配置された1組の側壁面を有しており、この1組の側壁面のうちの一方に吹出部から斜め方向に圧縮空気を吹き付けることで、他方の側壁面等にも空気の流れを作用させて、繊維屑が糸通路に滞留することを防止している。   In the yarn monitoring device of Patent Document 1, a yarn passage formed in a groove shape along the yarn traveling path is formed. The yarn monitoring device also includes a detection unit that detects the state of the yarn (such as the presence or absence of yarn defects) in the traveling space in which the yarn travels. A yarn path guide for restricting the traveling position of the yarn in the yarn traveling space is provided on the upstream side in the yarn traveling direction from the detection unit. The yarn monitoring device is further provided with a blowing unit, and compressed air is blown from the blowing unit toward the detection unit and the vicinity thereof. More specifically, the yarn passage has a pair of side wall surfaces arranged in parallel with each other across the yarn traveling path, and one of the pair of side wall surfaces is inclined from the blowout portion. By blowing the compressed air in the direction, the flow of air also acts on the other side wall surface or the like to prevent the fiber waste from staying in the yarn passage.

特開2013−230908号公報JP 2013-230908 A

しかし、上記特許文献1の構成では、糸道ガイドが糸走行空間内において奥まった位置に配置されているため、吹出部から斜めに吹き出される圧縮空気の流れが糸道ガイドの近傍に到達しにくい場合があり得る。その場合、糸道ガイドの近傍に繊維屑が滞留する場合が起こり得る。そのため、更に効率良く繊維屑を吹き飛ばすことのできる構成の開発が望まれる。   However, in the configuration of Patent Document 1 above, since the yarn path guide is disposed at a deep position in the yarn traveling space, the flow of compressed air blown obliquely from the blowing section reaches the vicinity of the yarn path guide. It can be difficult. In that case, there may occur a case where fiber waste stays in the vicinity of the yarn path guide. Therefore, development of the structure which can blow off fiber waste more efficiently is desired.

本発明は以上の事情に鑑みてされたものであり、その目的は、糸監視装置において、検出部よりも糸走行方向上流側に配置される上流側糸道規制部材の近傍の繊維屑を効率良く吹き飛ばすことにある。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to efficiently remove fiber waste in the vicinity of an upstream yarn path regulating member disposed upstream of the detection unit in the yarn traveling direction in the yarn monitoring device. It is to blow well.

課題を解決するための手段及び効果Means and effects for solving the problems

本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手段とその効果を説明する。   The problems to be solved by the present invention are as described above. Next, means for solving the problems and the effects thereof will be described.

本発明の観点によれば、以下の構成の糸監視装置が提供される。即ち、この糸監視装置は、検出部と、上流側糸道規制部材と、を備える。前記検出部は、糸が走行する糸走行空間における糸の状態を検出する。前記上流側糸道規制部材は、当該検出部よりも糸走行方向上流側に配置され、前記糸走行空間内の糸の走行位置である糸道を規制する。前記糸監視装置には、少なくとも前記上流側糸道規制部材を含む領域に流体を吹き付けるための第1吹出口が形成される。前記第1吹出口は、前記上流側糸道規制部材よりも糸走行方向下流側に配置される部分を含んでいる。   According to an aspect of the present invention, a yarn monitoring device having the following configuration is provided. That is, this yarn monitoring device includes a detection unit and an upstream yarn path regulating member. The detection unit detects a state of the yarn in a yarn traveling space where the yarn travels. The upstream yarn path regulating member is disposed upstream of the detection unit in the yarn traveling direction, and regulates a yarn path that is a yarn traveling position in the yarn traveling space. The yarn monitoring device is formed with a first outlet for spraying a fluid to a region including at least the upstream yarn path regulating member. The first air outlet includes a portion arranged on the downstream side in the yarn traveling direction with respect to the upstream yarn path regulating member.

このように、第1吹出口が、上流側糸道規制部材よりも糸走行方向下流側に配置された部分を含むことによって、上流側糸道規制部材の糸走行方向下流側近傍に流体の流れが形成される。これにより、第1吹出口から吹き出した流体が上流側糸道規制部材の近傍の部分に円滑に到達する。従って、上流側糸道規制部材の近傍の繊維屑を第1吹出口から吹き出される流体によって効率良く吹き飛ばすことができる。この結果、上流側糸道規制部材の近傍の繊維屑が走行する糸に連れられて糸走行空間内の特に検出領域内に入り、検出領域内に滞留することを防止できる。   As described above, the first air outlet includes a portion disposed on the downstream side in the yarn traveling direction with respect to the upstream yarn path regulating member, so that the fluid flows near the downstream side in the yarn traveling direction of the upstream yarn path regulating member. Is formed. Thereby, the fluid blown out from the first air outlet smoothly reaches the portion in the vicinity of the upstream yarn path regulating member. Therefore, the fiber waste in the vicinity of the upstream yarn path regulating member can be efficiently blown away by the fluid blown from the first blowout port. As a result, it is possible to prevent the fiber waste in the vicinity of the upstream yarn path regulating member from entering the detection region in the yarn traveling space along with the traveling yarn and staying in the detection region.

前記の糸監視装置においては、糸走行方向下流側は、鉛直方向上側に一致することが好ましい。なお、ここでの鉛直方向上側は、完全な鉛直方向上側のみに限定されるものではなく、鉛直方向に対して多少の角度をもって傾いた方向を許容する。すなわち、糸走行方向下流側は、少なくとも鉛直方向上向き成分を有するものであれば良い。   In the yarn monitoring device, it is preferable that the downstream side in the yarn traveling direction coincides with the upper side in the vertical direction. Here, the upper side in the vertical direction is not limited to the upper side in the complete vertical direction, and a direction inclined at some angle with respect to the vertical direction is allowed. That is, the downstream side in the yarn traveling direction only needs to have at least a vertical upward component.

これにより、繊維屑が自重により上流側糸道規制部材の上側(即ち、糸走行方向下流側)に堆積しても、当該繊維屑を、第1吹出口から吹き出される流体により吹き飛ばして除去することができる。また、上流側糸道規制部材に堆積した繊維屑が糸に連れられて検出領域内に入り、検出領域内に滞留することを防止できる。   Thereby, even if fiber waste accumulates on the upper side of the upstream yarn path regulating member due to its own weight (that is, downstream in the yarn traveling direction), the fiber waste is blown off by the fluid blown out from the first outlet. be able to. Further, it is possible to prevent the fiber waste accumulated on the upstream yarn path regulating member from entering the detection region with the yarn and staying in the detection region.

前記の糸監視装置においては、前記第1吹出口は、糸走行方向に細長い形状に形成されることが好ましい。   In the yarn monitoring device, it is preferable that the first air outlet is formed in an elongated shape in the yarn traveling direction.

これにより、糸走行方向に沿った比較的広い範囲にわたって第1吹出口から流体を強く吹き出すことができるので、上流側糸道規制部材の近傍の繊維屑を良好に吹き飛ばすことができる。   Thereby, since a fluid can be strongly blown out from a 1st blower outlet over the comparatively wide range along a yarn running direction, the fiber waste of the vicinity of an upstream yarn path regulating member can be blown off favorably.

前記の糸監視装置においては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、この糸監視装置は、下流側糸道規制部材を更に備える。当該下流側糸道規制部は、前記検出部よりも糸走行方向下流側に配置され、前記糸道を規制する。前記第1吹出口から吹き出される流体の吹出方向の一部は、前記第1吹出口から離れるに従って糸走行方向下流側に近づくように、前記上流側糸道規制部材及び前記下流側糸道規制部材により規定される糸道に対して傾斜している。   The yarn monitoring device preferably has the following configuration. That is, the yarn monitoring device further includes a downstream yarn path regulating member. The downstream yarn path regulating unit is disposed downstream of the detection unit in the yarn traveling direction, and regulates the yarn path. The upstream-side yarn path regulating member and the downstream-side yarn path regulation are arranged such that a part of the blowing direction of the fluid blown out from the first blow-out port approaches the downstream side in the yarn traveling direction as the distance from the first blow-out port increases. It is inclined with respect to the yarn path defined by the member.

これにより、繊維屑が上流側糸道規制部材の近傍から糸道の下流側に離れるように吹き飛ばされるため、いったん吹き飛ばした繊維屑が走行する糸に連れられて糸走行空間に戻ってくるのを防止することができる。   As a result, the fiber waste is blown away from the vicinity of the upstream yarn path regulating member to the downstream side of the yarn path, so that the blown fiber waste is returned to the yarn traveling space along with the traveling yarn. Can be prevented.

前記の糸監視装置においては、前記第1吹出口から吹き出される流体の吹出方向の一部は、前記検出部に向かう方向となるように形成されていることが好ましい。   In the yarn monitoring device, it is preferable that a part of the blowing direction of the fluid blown out from the first blowout port is formed to be a direction toward the detection unit.

これにより、第1吹出口から吹き出される流体により、上流側糸道規制部材の近傍だけではなく検出部も同時に清掃することができる。   Thereby, not only the vicinity of the upstream yarn path regulating member but also the detection unit can be cleaned at the same time by the fluid blown out from the first outlet.

前記の糸監視装置においては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前記糸走行空間は、1対の側壁と奥壁とにより3方を囲まれて形成される。前記第1吹出口から前記検出部に向かって吹き出される流体の吹出方向は、吹き出された流体が、前記糸走行空間の開放された側から当該糸走行空間に入って、前記1対の側壁のうちの一方の側壁に吹き付けられる方向となるように形成されている。   The yarn monitoring device preferably has the following configuration. That is, the yarn traveling space is formed by three sides surrounded by a pair of side walls and a back wall. The blowing direction of the fluid blown out from the first blowout port toward the detection unit is such that the blown fluid enters the yarn running space from the open side of the yarn running space, and the pair of side walls It forms so that it may become the direction sprayed on one side wall of these.

これにより、第1吹出口から検出部に向かって吹き出された流体は、開放された側から糸走行空間内に入って1対の側壁のうちの一方の側壁に吹き付けられ、これにより、糸走行空間内で旋回するような流体の流れが発生し、奥壁や他方の側壁にも流体が吹き付けられる。よって、糸走行空間内を広い領域にわたって清掃することができる。   As a result, the fluid blown out from the first blower outlet toward the detection unit enters the yarn running space from the opened side and is sprayed on one of the pair of side walls, thereby causing the yarn running. A fluid flow that swirls in the space is generated, and the fluid is also sprayed to the inner wall and the other side wall. Therefore, the yarn traveling space can be cleaned over a wide area.

前記の糸監視装置においては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前記検出部は、糸に向かって光を照射する投光部と当該投光部から照射された光を受光する受光部とを有する第1センサ部を備える。糸走行方向に沿う向きで見たときに、前記第1吹出口から検出部に向かって吹き出される流体の吹出方向は、前記側壁のうち前記投光部の光の出射面及び前記受光部の光の入射面の何れも避けた位置に向かう方向となるように形成されている。   The yarn monitoring device preferably has the following configuration. That is, the detection unit includes a first sensor unit having a light projecting unit that emits light toward the yarn and a light receiving unit that receives the light emitted from the light projecting unit. When viewed in a direction along the yarn traveling direction, the blowing direction of the fluid blown from the first blower outlet toward the detection unit is such that the light emitting surface of the light projecting unit and the light receiving unit of the side wall are out of the side walls. It is formed so as to be directed to a position where any of the light incident surfaces is avoided.

即ち、投光部の光の出射面や、受光部の光の入射面が汚れると、検出部の検出結果に影響が出るおそれがある。この点、本構成では、側壁のうち、投光部の光の出射面及び受光部の光の入射面の何れも避けた位置に向かって流体が吹き出されるので、仮に流体が汚れていたとしても、第1センサ部の検出性能を高く維持することができる。   That is, if the light emitting surface of the light projecting unit or the light incident surface of the light receiving unit is contaminated, the detection result of the detecting unit may be affected. In this regard, in this configuration, since the fluid is blown out toward the position on the side wall where both the light emitting surface of the light projecting unit and the light incident surface of the light receiving unit are avoided, the fluid is assumed to be dirty. In addition, the detection performance of the first sensor unit can be maintained high.

前記の糸監視装置においては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前記検出部は、前記第1センサ部よりも糸走行方向下流側に配置される第2センサ部を更に備える。前記第1吹出口の糸走行方向下流側の端部は、前記第2センサ部よりも糸走行方向上流側に位置している。   The yarn monitoring device preferably has the following configuration. That is, the detection unit further includes a second sensor unit that is disposed on the downstream side in the yarn traveling direction with respect to the first sensor unit. An end portion of the first air outlet on the downstream side in the yarn traveling direction is located upstream of the second sensor portion in the yarn traveling direction.

これにより、第1吹出口から吹き出した流体が第2センサ部側に過剰に流れることがなくなるので、第1吹出口から吹き出した流体を、上流側糸道規制部材を含む領域に集中的に吹き付けることができ、この領域を重点的に効率良く清掃することができる。   As a result, the fluid blown out from the first blower outlet does not flow excessively toward the second sensor portion, so that the fluid blown out from the first blower outlet is intensively blown to the region including the upstream yarn path regulating member. And this area can be cleaned intensively and efficiently.

前記の糸監視装置においては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、この糸監視装置は、切断部と、第2吹出口と、を更に備える。前記切断部は、前記上流側糸道規制部材よりも糸走行方向上流側に配置され、前記糸走行空間内を走行する糸を切断する。前記第2吹出口は、前記切断部に向かって流体を吹き付けるために設けられている。前記第2吹出口は、前記上流側糸道規制部材よりも糸走行方向上流側に形成されている。   The yarn monitoring device preferably has the following configuration. In other words, the yarn monitoring device further includes a cutting unit and a second air outlet. The cutting portion is disposed upstream of the upstream yarn path regulating member in the yarn traveling direction and cuts the yarn traveling in the yarn traveling space. The second air outlet is provided to spray fluid toward the cutting portion. The second air outlet is formed on the upstream side in the yarn traveling direction with respect to the upstream yarn path regulating member.

これにより、切断部は、第1吹出口ではなく、第2吹出口から吹き出される流体により清掃されるので、第1吹出口を、第1センサ部の検出性能に関わる繊維屑の除去のための専用の流体吹出口とすることができる。そのため、第1吹出口を上流側糸道規制部材の近傍の繊維屑を吹き飛ばすのに適した位置に配置したり、第1吹出口の形状を上流側糸道規制部材の近傍の繊維屑を吹き飛ばすのに適した形状にしたりすることができる。従って、個別の吹出口から吹き出す流体により、それぞれの場所を適切に清掃することができる。   Thereby, since a cutting | disconnection part is cleaned not by the 1st blower outlet but by the fluid blown off from the 2nd blower outlet, the 1st blower outlet is used for the removal of the fiber waste related to the detection performance of a 1st sensor part. The dedicated fluid outlet can be used. Therefore, the first air outlet is disposed at a position suitable for blowing away fiber waste near the upstream yarn path regulating member, or the shape of the first air outlet is blown away near the upstream yarn path regulating member. It can be made into a shape suitable for. Therefore, each place can be appropriately cleaned by the fluid blown out from the individual outlets.

前記の糸監視装置においては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前記糸走行空間は、1対の側壁と奥壁とにより3方を囲まれて形成される。前記第2吹出口から吹き出される流体の吹出方向は、前記糸走行空間の開放された側に向かう方向となるように形成されている。   The yarn monitoring device preferably has the following configuration. That is, the yarn traveling space is formed by three sides surrounded by a pair of side walls and a back wall. The blowing direction of the fluid blown out from the second blower outlet is formed to be a direction toward the opened side of the yarn traveling space.

これにより、第2吹出口から流体を吹き出すことにより、糸走行空間内にある繊維屑を糸走行空間の外へと吹き飛ばすことができる。   Thereby, the fiber waste in the yarn traveling space can be blown out of the yarn traveling space by blowing out the fluid from the second outlet.

前記の糸監視装置においては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、当該糸監視装置は、下流側糸道規制部材を備える。前記下流側糸道規制部材は、前記検出部よりも糸走行方向下流側に配置され、前記糸道を規制する。前記切断部は、糸を切断しない待機状態では、前記奥壁に対して垂直な方向で見たときに、前記上流側糸道規制部材及び前記下流側糸道規制部材により規定される糸道からズレた位置に配置され、前記第2吹出口から吹き出される流体の吹出方向は、糸道を通過することなく前記待機状態にある前記切断部に向かう方向となるように形成されている。   The yarn monitoring device preferably has the following configuration. That is, the yarn monitoring device includes a downstream yarn path regulating member. The downstream yarn path regulating member is disposed downstream of the detection unit in the yarn traveling direction and regulates the yarn path. In the standby state in which the yarn is not cut, the cutting portion, when viewed in a direction perpendicular to the back wall, from the yarn path defined by the upstream yarn path regulating member and the downstream yarn path regulating member The blowing direction of the fluid which is arranged at the shifted position and is blown out from the second blowing outlet is formed to be a direction toward the cutting portion in the standby state without passing through the yarn path.

これにより、糸を切断しない待機状態の切断部に対して、第2吹出口から吹き出された流体を適切に吹き付けて清掃することができる。更に、糸走行中に第2吹出口から吹き出された流体を切断部に吹き付けても、糸を揺らすことがないというメリットがある。   As a result, the fluid blown from the second outlet can be appropriately blown and cleaned against the cut portion in the standby state that does not cut the yarn. Further, there is an advantage that the yarn is not shaken even if the fluid blown from the second air outlet is blown to the cutting portion while the yarn is running.

前記の糸監視装置においては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、この糸監視装置は、流体導入口と、流体流路と、を更に備える。前記流体導入口には、流体が導入される。前記流体流路は、当該流体導入口から導入された流体を前記第1吹出口及び前記第2吹出口へ案内する。前記流体流路は、導入路と、第1流路と、第2流路と、中間路と、を有する。前記導入路の一端には、前記流体導入口が形成される。前記第1流路の一端には、前記第1吹出口が形成される。前記第2流路の一端には、前記第2吹出口が形成される。前記中間路には、前記導入路の他端、前記第1流路の他端、及び前記第2流路の他端がそれぞれ異なる位置で接続される。前記中間路は、前記導入路の延びる方向、前記第1流路の延びる方向、及び前記第2流路の延びる方向の何れとも異なる方向に延びる。前記中間路において、前記第2流路の前記他端は、前記導入路の前記他端よりも流体流通方向下流側に位置している。   The yarn monitoring device preferably has the following configuration. That is, the yarn monitoring device further includes a fluid introduction port and a fluid flow path. A fluid is introduced into the fluid introduction port. The fluid flow path guides the fluid introduced from the fluid inlet to the first outlet and the second outlet. The fluid flow path includes an introduction path, a first flow path, a second flow path, and an intermediate path. The fluid introduction port is formed at one end of the introduction path. The first air outlet is formed at one end of the first flow path. The second outlet is formed at one end of the second flow path. The other end of the introduction path, the other end of the first flow path, and the other end of the second flow path are connected to the intermediate path at different positions. The intermediate path extends in a direction different from any of a direction in which the introduction path extends, a direction in which the first flow path extends, and a direction in which the second flow path extends. In the intermediate path, the other end of the second flow path is located downstream of the other end of the introduction path in the fluid flow direction.

これにより、第1吹出口及び第2吹出口や各流路の径及び断面積等を適宜に設定することにより、流体導入口から導入される流体を、第1吹出口から吹き出される分と、第2吹出口から吹き出される分と、に適切に分配することができる。それにより、第1吹出口から上流側糸道規制部材及び検出部に向かって吹き付けられる流体の流量と、第2吹出口から切断部に向かって吹き付けられる流体の流量と、のそれぞれが適切になるように調整することができ、何れの場所も好適に清掃することができる。   Thus, by appropriately setting the diameters and cross-sectional areas of the first air outlet and the second air outlet and the respective flow paths, the fluid introduced from the fluid inlet is blown out from the first air outlet. , And can be appropriately distributed to the amount blown out from the second blow-out port. Thereby, each of the flow volume of the fluid sprayed from the 1st blower outlet toward an upstream yarn path regulation member and a detection part, and the flow rate of the fluid blown toward a cutting part from the 2nd blower outlet become appropriate. Any place can be suitably cleaned.

前記の糸監視装置においては、前記第1流路が前記中間路に接続する開口は、前記第2流路が前記中間路に接続する開口よりも大きいことが好ましい。   In the yarn monitoring device, it is preferable that an opening connecting the first flow path to the intermediate path is larger than an opening connecting the second flow path to the intermediate path.

これにより、第1流路に流れる流体の流量を、第2流路に流れる流体の流量よりも大きくすることができ、ひいては上流側糸道規制部材を含む領域に向かって吹き出される流体の量を、切断部に向かって吹き出される流体の量よりも多くすることができる。このように、広範囲にわたって流体を吹き付けることが望まれる上流側糸道規制部材を含む領域に対しては多量の流体を供給し、ピンポイントで流体を吹き付けることが望まれる切断部に対しては少量の流体を供給することにより、流体を無駄に消費することなく効率良く清掃対象を清掃することができる。   Thereby, the flow rate of the fluid flowing in the first flow path can be made larger than the flow rate of the fluid flowing in the second flow path, and as a result, the amount of the fluid blown out toward the region including the upstream yarn path regulating member Can be made larger than the amount of fluid blown out toward the cutting portion. In this way, a large amount of fluid is supplied to the region including the upstream yarn path regulating member that is desired to spray fluid over a wide range, and a small amount is applied to the cutting portion that is desired to spray fluid at a pinpoint. By supplying this fluid, the object to be cleaned can be efficiently cleaned without wasting fluid.

本発明の一実施形態に係る糸監視装置を備える自動ワインダの全体的な構成を示す正面図。The front view which shows the whole structure of an automatic winder provided with the thread | yarn monitoring apparatus which concerns on one Embodiment of this invention. 糸監視装置を備えるワインダユニットの側面図。The side view of a winder unit provided with a yarn monitoring device. 糸監視装置の外観斜視図。The external appearance perspective view of a thread | yarn monitoring apparatus. 糸監視装置の外観正面図。The external appearance front view of a thread | yarn monitoring apparatus. 第1ケーシング及びその内部の模式的な平面断面図。The typical plane sectional view of the 1st casing and the inside. 第2ケーシング及びその内部の模式的な平面図。The typical top view of a 2nd casing and its inside. 糸監視装置に形成されるスロット及びその周辺の構成を示す正面図。The front view which shows the structure of the slot formed in a thread | yarn monitoring apparatus, and its periphery. 糸監視装置が備える流路部材の平面図。The top view of the flow-path member with which a yarn monitoring apparatus is provided. 図8におけるA−A線断面図。AA line sectional view in FIG. 図8におけるB−B線断面図。BB sectional drawing in FIG. 糸監視装置における圧縮空気の分配流路を、糸走行方向に垂直な仮想平面に投影した様子を示す投影図。The projection figure which shows a mode that the distribution flow path of the compressed air in a yarn monitoring apparatus was projected on the virtual plane perpendicular | vertical to a yarn running direction. 変形例に係る糸監視装置における、圧縮空気の分配流路を、糸走行方向に垂直な仮想平面に投影した様子を示す投影図。The projection figure which shows a mode that the distribution flow path of compressed air was projected on the virtual plane perpendicular | vertical to a thread | yarn running direction in the thread | yarn monitoring apparatus which concerns on a modification.

次に、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。   Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1に示すように、自動ワインダ(糸巻取機)1は、並べて配置された複数のワインダユニット(糸巻取ユニット)10と、その並べられた方向の一端に配置された機台制御部11と、を主として備えている。   As shown in FIG. 1, an automatic winder (yarn winding machine) 1 includes a plurality of winder units (yarn winding units) 10 arranged side by side, and a machine base control unit 11 arranged at one end in the arranged direction. Is mainly provided.

機台制御部11は、各ワインダユニット10に関する情報を表示可能な表示装置12、及び、オペレータが機台制御部11に対して各種の指示を入力するための指示入力部13等を備えている。自動ワインダ1のオペレータは、表示装置12に表示された各種の表示を確認するとともに、指示入力部13を適宜操作することにより、複数のワインダユニット10を機台制御部11において一括して管理することができる。   The machine base control unit 11 includes a display device 12 that can display information regarding each winder unit 10, an instruction input unit 13 for an operator to input various instructions to the machine base control unit 11, and the like. . The operator of the automatic winder 1 checks various displays displayed on the display device 12 and manages the plurality of winder units 10 collectively in the machine base control unit 11 by appropriately operating the instruction input unit 13. be able to.

図1及び図2に示す各ワインダユニット10は、給糸ボビン20から糸21を解舒して、巻取ボビン22に巻き返すように構成されている。なお、巻取ボビン22に糸21が巻き取られた状態のものをパッケージ23と呼ぶ。以下の説明において、「糸走行方向上流側」「糸走行方向下流側」というときは、糸21の走行方向で見たときの上流側及び下流側をそれぞれ意味するものとする。   Each winder unit 10 shown in FIGS. 1 and 2 is configured to unwind the yarn 21 from the yarn feeding bobbin 20 and to wind it back to the winding bobbin 22. A state in which the yarn 21 is wound around the winding bobbin 22 is referred to as a package 23. In the following description, “upstream side in the yarn traveling direction” and “downstream side in the yarn traveling direction” mean the upstream side and the downstream side when viewed in the traveling direction of the yarn 21, respectively.

図2に示すように、ワインダユニット10は、本体フレーム24と、給糸部25と、巻取部26と、を主として備えている。   As shown in FIG. 2, the winder unit 10 mainly includes a main body frame 24, a yarn supplying unit 25, and a winding unit 26.

本体フレーム24は、ワインダユニット10の側部に配置されている。当該ワインダユニット10が備える構成の大部分は、この本体フレーム24に直接的又は間接的に支持されている。また、本体フレーム24の正面側には、オペレータが操作するための操作部27が設けられている。   The main body frame 24 is disposed on the side of the winder unit 10. Most of the configuration of the winder unit 10 is supported directly or indirectly by the main body frame 24. In addition, an operation unit 27 for an operator to operate is provided on the front side of the main body frame 24.

給糸部25は、糸21を供給するための給糸ボビン20を直立状態で保持することが可能に構成されている。巻取部26は、クレードル28と、巻取ドラム29と、を備えている。   The yarn supplying section 25 is configured to be able to hold the yarn supplying bobbin 20 for supplying the yarn 21 in an upright state. The winding unit 26 includes a cradle 28 and a winding drum 29.

クレードル28は、巻取ボビン22を回転可能に支持する。また、クレードル28は、支持した巻取ボビン22の周面を巻取ドラム29の周面に接触させることができるように構成されている。巻取ドラム29は巻取ボビン22に対向して配置されており、図略のモータによって回転駆動されるように構成されている。また、巻取ドラム29の外周面には、巻取ボビン22に巻き取られる糸21をトラバース(綾振り)するための往復螺旋状の綾振溝(図略)が形成されている。   The cradle 28 rotatably supports the take-up bobbin 22. The cradle 28 is configured so that the peripheral surface of the supported winding bobbin 22 can be brought into contact with the peripheral surface of the winding drum 29. The take-up drum 29 is disposed to face the take-up bobbin 22 and is configured to be driven to rotate by a motor (not shown). A reciprocating spiral traverse groove (not shown) for traversing the yarn 21 wound around the winding bobbin 22 is formed on the outer peripheral surface of the winding drum 29.

巻取ボビン22の外周面を巻取ドラム29に接触させた状態で当該巻取ドラム29を回転駆動することにより、巻取ボビン22を従動回転させる。これにより、給糸ボビン20から解舒された糸21を、前記綾振溝によってトラバースしつつ巻取ボビン22に巻き取ることができる。なお、糸21をトラバースするための構成は、上記の巻取ドラム29に限らず、例えばこれに代えて、所定のトラバース幅で往復駆動されるトラバースガイドによって糸21をガイドするアーム式のトラバース装置により構成しても良い。   The winding bobbin 22 is driven to rotate by rotating the winding drum 29 while the outer peripheral surface of the winding bobbin 22 is in contact with the winding drum 29. Thereby, the yarn 21 unwound from the yarn supplying bobbin 20 can be wound around the winding bobbin 22 while traversing the traverse groove. The configuration for traversing the yarn 21 is not limited to the winding drum 29 described above. For example, instead of this, an arm-type traverse device that guides the yarn 21 by a traverse guide that is reciprocally driven with a predetermined traverse width. You may comprise by.

各ワインダユニット10は、ユニット制御部30を備えている。このユニット制御部30は、CPU、ROM、RAM等のハードウェアと、前記RAMに記憶された制御プログラム等のソフトウェアと、から構成されている。そして、前記ハードウェアとソフトウェアとが協働することにより、ワインダユニット10の各構成を制御する。また、各ワインダユニット10のユニット制御部30は、前記機台制御部11と通信可能に構成されている。これにより、各ワインダユニット10の動作を、機台制御部11において集中的に管理することが可能となっている。   Each winder unit 10 includes a unit controller 30. The unit control unit 30 includes hardware such as a CPU, ROM, and RAM, and software such as a control program stored in the RAM. The hardware and software cooperate to control each configuration of the winder unit 10. The unit control unit 30 of each winder unit 10 is configured to be able to communicate with the machine base control unit 11. As a result, the operation of each winder unit 10 can be centrally managed by the machine control unit 11.

また、ワインダユニット10は、給糸部25と巻取部26との間の糸走行経路中に、糸走行方向上流側から順に、解舒補助装置31と、テンション付与装置32と、糸継装置33と、糸監視装置6と、を配置した構成となっている。   Further, the winder unit 10 includes, in order from the upstream side in the yarn traveling direction, in the yarn traveling path between the yarn supplying unit 25 and the winding unit 26, the unwinding assisting device 31, the tension applying device 32, and the yarn joining device. 33 and the yarn monitoring device 6 are arranged.

解舒補助装置31は、給糸ボビン20から解舒される糸21が遠心力によって振り回されて外側に膨らんだ部分(バルーン)に対して接触する規制部材35を有している。規制部材35をバルーンに接触させることにより、糸21が過度に振り回されることを抑制し、当該バルーンを一定の大きさに保つことで、給糸ボビン20からの糸21の解舒を一定のテンションで行うことができる。   The unwinding assisting device 31 has a regulating member 35 that comes into contact with a portion (balloon) swelled outward by the yarn 21 unwound from the yarn feeding bobbin 20 being swung by centrifugal force. By restricting the yarn 21 from being excessively swung by bringing the regulating member 35 into contact with the balloon, the yarn 21 from the yarn feeding bobbin 20 is unwound by keeping the balloon at a certain size. Can be done.

テンション付与装置32は、走行する糸21に所定のテンションを付与するものである。本実施形態のテンション付与装置32としては、固定の櫛歯に対して可動の櫛歯を配置するゲート式のものが採用されている。テンション付与装置32は、噛み合わせた状態にある櫛歯の間を屈曲させながら糸21を通過させることにより、当該糸21に対して適切なテンションを付与する。なお、テンション付与装置32には、上記のようなゲート式のもの以外にも、例えばディスク式のものを採用することができる。   The tension applying device 32 applies a predetermined tension to the traveling yarn 21. As the tension applying device 32 of the present embodiment, a gate type device is used in which movable comb teeth are arranged with respect to fixed comb teeth. The tension applying device 32 applies an appropriate tension to the yarn 21 by allowing the yarn 21 to pass while bending between the interdigitated comb teeth. For the tension applying device 32, for example, a disc type device can be adopted in addition to the gate type device as described above.

糸継装置33は、給糸ボビン20と巻取ボビン22との間の糸21が、例えば後述の切断装置(カッタ)16により切断される等して分断状態となったときに、給糸ボビン20側の糸(下糸)と、巻取ボビン22側の糸(上糸)とを接合(糸継ぎ)するように構成されている。糸継装置33の構成は特に限定されないが、例えば圧縮空気により発生させた旋回気流によって糸端同士を撚り合わせる空気式のスプライサを採用することができ、あるいは、機械式のノッタ等を採用することもできる。上糸吸引パイプ(第1糸捕捉案内装置)44は、巻取ボビン22側(巻取部26側)の糸端を吸引しつつ捕捉して、糸継装置33に案内する。下糸吸引パイプ(第2糸捕捉案内装置)45は、給糸ボビン20側(給糸部25側)の糸端を吸引しつつ捕捉して、糸継装置33に案内する。   When the yarn 21 between the yarn feeding bobbin 20 and the take-up bobbin 22 is cut by, for example, a cutting device (cutter) 16 described later, the yarn joining device 33 is in a divided state. The 20-side yarn (lower yarn) and the winding bobbin 22-side yarn (upper yarn) are joined (yarn spliced). The configuration of the yarn joining device 33 is not particularly limited. For example, an air-type splicer that twists yarn ends together by a swirling airflow generated by compressed air can be used, or a mechanical knotter or the like can be used. You can also. The upper yarn suction pipe (first yarn catching and guiding device) 44 sucks and catches the yarn end on the winding bobbin 22 side (winding portion 26 side) and guides it to the yarn joining device 33. The lower yarn suction pipe (second yarn catching and guiding device) 45 sucks and catches the yarn end on the yarn feeding bobbin 20 side (yarn feeding portion 25 side) and guides it to the yarn joining device 33.

糸監視装置6は、走行する糸21の状態(品質)を監視し、糸21に含まれる糸欠陥等(糸21に異常がある箇所)を検出するように構成されている。糸監視装置6には、監視中の糸において糸欠陥等を検出したときに糸21を切断するための切断装置16が備えられている。   The yarn monitoring device 6 is configured to monitor the state (quality) of the traveling yarn 21 and detect a yarn defect or the like (location where the yarn 21 is abnormal) included in the yarn 21. The yarn monitoring device 6 is provided with a cutting device 16 for cutting the yarn 21 when a yarn defect or the like is detected in the monitored yarn.

続いて、糸監視装置6で糸欠陥等が検出された場合の動作について、図2を参照して簡単に説明する。   Next, an operation when a yarn defect or the like is detected by the yarn monitoring device 6 will be briefly described with reference to FIG.

糸監視装置6は、監視中の糸21において糸欠陥等を検出した場合は、前述のユニット制御部30に糸欠陥検出信号を送信するとともに、切断装置16を作動させて糸21を切断する。切断された箇所より下流側の糸21は、パッケージ23にいったん巻き取られる。なお、このときパッケージ23に巻き取られる糸21には、糸監視装置6で検出された糸欠陥等の部分が含まれている。更に、ユニット制御部30は、巻取部26における糸の巻取りを停止させる。   When the yarn monitoring device 6 detects a yarn defect or the like in the monitored yarn 21, the yarn monitoring device 6 transmits a yarn defect detection signal to the unit control unit 30 described above and operates the cutting device 16 to cut the yarn 21. The yarn 21 on the downstream side of the cut portion is once wound around the package 23. At this time, the yarn 21 wound around the package 23 includes a portion such as a yarn defect detected by the yarn monitoring device 6. Furthermore, the unit control unit 30 stops the winding of the yarn in the winding unit 26.

下糸吸引パイプ45は、給糸ボビン20から送り出される糸端を吸引捕捉して、糸継装置33に案内する。また、これと前後して、上糸吸引パイプ44は、パッケージ23に巻き取られた糸端を吸引捕捉して、糸継装置33に案内する。このとき、パッケージ23に巻き取られた糸欠陥等の部分は、上糸吸引パイプ44によって吸引されて引き出される。   The lower yarn suction pipe 45 sucks and captures the yarn end fed from the yarn feeding bobbin 20 and guides it to the yarn joining device 33. Before and after this, the upper thread suction pipe 44 sucks and captures the thread end wound around the package 23 and guides it to the yarn joining device 33. At this time, a portion such as a yarn defect wound around the package 23 is sucked and pulled out by the upper yarn suction pipe 44.

糸継装置33は、上糸吸引パイプ44と下糸吸引パイプ45によって案内された糸端同士の接合を行う。これにより、切断装置16によって切断された糸21が、糸欠陥等を含む部分が除去された後に、再び連続状態となる。   The yarn joining device 33 joins the yarn ends guided by the upper yarn suction pipe 44 and the lower yarn suction pipe 45. As a result, the yarn 21 cut by the cutting device 16 becomes continuous again after the portion including the yarn defect or the like is removed.

糸継装置33における糸継ぎ動作が完了すると、ユニット制御部30は、巻取部26による糸21の巻取りを再開させる。以上の動作により、糸監視装置6によって検出された糸欠陥等を除去し、パッケージ23への糸21の巻取りを再開することができる。   When the yarn joining operation in the yarn joining device 33 is completed, the unit control unit 30 resumes the winding of the yarn 21 by the winding unit 26. With the above operation, the yarn defect detected by the yarn monitoring device 6 can be removed, and the winding of the yarn 21 onto the package 23 can be resumed.

次に、本実施形態に係る糸監視装置6の構成について、図3から図11までを参照して詳細に説明する。   Next, the configuration of the yarn monitoring device 6 according to the present embodiment will be described in detail with reference to FIGS. 3 to 11.

図3から図5までに示すように、本実施形態の糸監視装置6は、第1ケーシング66と、第2ケーシング67と、天板63と、上流側糸ガイド(上流側糸道規制部材)64と、下流側糸ガイド(下流側糸道規制部材)65と、検出部70と、切断装置16(図2及び図6参照)と、監視制御部200と、を主として備えている。   As shown in FIGS. 3 to 5, the yarn monitoring device 6 of the present embodiment includes a first casing 66, a second casing 67, a top plate 63, and an upstream yarn guide (upstream yarn path regulating member). 64, a downstream yarn guide (downstream yarn path regulating member) 65, a detection unit 70, a cutting device 16 (see FIGS. 2 and 6), and a monitoring control unit 200 are mainly provided.

第1ケーシング66(検出部保持部)は、検出部70を少なくとも部分的に収容するケーシングである。第1ケーシング66は、例えば樹脂により構成されている。本実施形態では、第1ケーシング66は検出部70全体を収容している。   The first casing 66 (detection unit holding unit) is a casing that at least partially accommodates the detection unit 70. The first casing 66 is made of resin, for example. In the present embodiment, the first casing 66 accommodates the entire detection unit 70.

検出部70は、糸21が走行する糸走行空間68における糸21の状態を検出するものである。図3及び図4に示すように、検出部70は、ホルダ69と、第1センサ部51と、第2センサ部52と、を備える。第1センサ部51及び第2センサ部52は、第1ケーシング66の上に載置されるホルダ69に保持されている。なお、検出部70は、糸21の状態を測定する測定部と言い換えることもできる。   The detection unit 70 detects the state of the yarn 21 in the yarn traveling space 68 in which the yarn 21 travels. As shown in FIGS. 3 and 4, the detection unit 70 includes a holder 69, a first sensor unit 51, and a second sensor unit 52. The first sensor unit 51 and the second sensor unit 52 are held by a holder 69 placed on the first casing 66. Note that the detection unit 70 can be rephrased as a measurement unit that measures the state of the yarn 21.

本実施形態において、第1センサ部51は、糸21に光を照射することにより当該糸21の状態(糸の太さ及び糸欠陥の有無等)を検出するように構成されている。第1センサ部51は、発光素子(投光部)37と、受光素子(受光部)38と、を備えている。発光素子37は、例えばLED等により構成されている。受光素子38は、例えばフォトダイオードとして構成されており、受光した光の強度を電気信号に変換して出力する。   In this embodiment, the 1st sensor part 51 is comprised so that the state (The thickness of a thread | yarn, the presence or absence of a thread | yarn defect, etc.) of the said thread | yarn 21 may be detected by irradiating the thread | yarn 21 with light. The first sensor unit 51 includes a light emitting element (light projecting part) 37 and a light receiving element (light receiving part) 38. The light emitting element 37 is composed of, for example, an LED. The light receiving element 38 is configured as a photodiode, for example, and converts the intensity of the received light into an electric signal and outputs it.

第2センサ部52は、第1センサ部51より糸走行方向下流側に配置される。本実施形態の第2センサ部52は、第1センサ部51と同様のいわゆる光学式のセンサとして構成されている。   The second sensor unit 52 is disposed downstream of the first sensor unit 51 in the yarn traveling direction. The second sensor unit 52 of the present embodiment is configured as a so-called optical sensor similar to the first sensor unit 51.

図3、図4及び図6に示す第2ケーシング67は、糸21を切断するために糸監視装置6が備える切断装置16を保持するケーシングである。即ち、第2ケーシング67には、切断装置16が少なくとも部分的に収容される。また、第2ケーシング67には、後述する流路部材90も少なくとも部分的に収容される。流路部材90は、金属製の板状の部材である。第2ケーシング67は、例えば樹脂により構成されている。   The second casing 67 shown in FIGS. 3, 4, and 6 is a casing that holds the cutting device 16 included in the yarn monitoring device 6 in order to cut the yarn 21. That is, the cutting device 16 is at least partially accommodated in the second casing 67. The second casing 67 also accommodates a flow path member 90 described later at least partially. The flow path member 90 is a metal plate-like member. The second casing 67 is made of, for example, resin.

切断装置16は、刃(切断部)81と、刃81を駆動するための駆動機構80と、を備える。図6に示すように駆動機構80には刃81が接続されており、刃81の先端部(刃先81a)は、後述するスロット6aの内部空間(言い換えれば、後述の糸走行空間68内)に露出可能となっている。駆動機構80は例えばソレノイドとして構成されており、駆動機構80の駆動に伴って、切断装置16の刃81の刃先81aを糸21の走行する糸道に進入させたり、当該糸道に対して退避させたりすることができる。以下の説明においては、刃81を糸道に対して退避させている状態のことを、「待機状態」と言う場合がある。流路部材90は、刃先81aを受ける台(刃受部)としても機能している。   The cutting device 16 includes a blade (cutting unit) 81 and a drive mechanism 80 for driving the blade 81. As shown in FIG. 6, a blade 81 is connected to the drive mechanism 80, and the tip portion (blade tip 81a) of the blade 81 is in an internal space of a slot 6a described later (in other words, in a yarn traveling space 68 described later). Exposure is possible. The drive mechanism 80 is configured, for example, as a solenoid, and with the drive of the drive mechanism 80, the blade edge 81a of the blade 81 of the cutting device 16 enters the yarn path on which the yarn 21 travels or retreats with respect to the yarn path. You can make it. In the following description, the state where the blade 81 is retracted from the yarn path may be referred to as a “standby state”. The flow path member 90 also functions as a table (blade receiving portion) that receives the blade edge 81a.

図3及び図4に示す天板63は、糸走行方向に沿って見たときの外形形状が第1ケーシング66の外形形状に沿った形状である金属製の薄い板材である。第2ケーシング67の上側(糸走行方向下流側)に、第1ケーシング66が嵌め合わされている。第1ケーシング66の上側(糸走行方向下流側)には、天板63が適宜の方法で位置決めされた状態で固定される。   The top plate 63 shown in FIGS. 3 and 4 is a metal thin plate material whose outer shape when viewed along the yarn traveling direction is a shape along the outer shape of the first casing 66. The first casing 66 is fitted on the upper side of the second casing 67 (downstream side in the yarn traveling direction). On the upper side of the first casing 66 (downstream side in the yarn traveling direction), the top plate 63 is fixed in a state of being positioned by an appropriate method.

図3に示すように、糸監視装置6には、糸走行方向に沿ってスロット6aが形成されている。スロット6aは、糸走行方向に沿って見たときに一側(正面側)が開放された溝状に形成されている。換言すると、スロット6aは、糸監視装置6を糸走行方向に貫通するように形成されるとともに、その開放された一側(正面側)から糸21を挿入できるように構成されている。スロット6aは、3つの内壁(奥壁6b及び1対の側壁6c,6d)によって構成されている。そして、スロット6aの内部に(3つの内壁に囲まれて)糸走行空間68が形成されている。糸走行空間68は、糸監視装置6の監視対象である糸21が走行可能な空間である。   As shown in FIG. 3, the yarn monitoring device 6 is formed with slots 6a along the yarn traveling direction. The slot 6a is formed in a groove shape having one side (front side) opened when viewed along the yarn traveling direction. In other words, the slot 6a is formed so as to penetrate the yarn monitoring device 6 in the yarn traveling direction, and is configured such that the yarn 21 can be inserted from the opened one side (front side). The slot 6a is constituted by three inner walls (a back wall 6b and a pair of side walls 6c and 6d). A yarn traveling space 68 is formed inside the slot 6a (enclosed by three inner walls). The yarn traveling space 68 is a space in which the yarn 21 to be monitored by the yarn monitoring device 6 can travel.

本実施形態では、第1ケーシング66に載置されるホルダ69(図5参照)にスロット69aが形成され、第1ケーシング66の上流側にスロット67aが形成され、天板63にスロット63aが形成されている。第1ケーシング66及び第2ケーシング67に糸監視装置6を構成する各部材を収容し、第1ケーシング66に天板63を組み付けると、図3に示すように、スロット69a,67a,63aが接続されて全体として1つのスロット6aが構成される。   In the present embodiment, a slot 69 a is formed in the holder 69 (see FIG. 5) placed on the first casing 66, a slot 67 a is formed on the upstream side of the first casing 66, and a slot 63 a is formed in the top plate 63. Has been. When each member constituting the yarn monitoring device 6 is accommodated in the first casing 66 and the second casing 67 and the top plate 63 is assembled to the first casing 66, the slots 69a, 67a, 63a are connected as shown in FIG. Thus, one slot 6a is formed as a whole.

スロット6aについてより具体的に説明すると、第1ケーシング66の内側に形成される(本実施形態では、第1ケーシング66に載置されているホルダ69に主として形成される)スロット69aは、3つの内壁により構成され、一側(正面側)が開放されている。ここで、3つの内壁には、糸走行空間68の開放側を向く奥壁69bと、当該奥壁69b以外の内壁である1対の側壁69c,69dと、が含まれる。1対の側壁69c,69dのそれぞれにおいて、開放側と反対側の端部(後端)は、奥壁69bに接続されている。1対の側壁69c,69dは互いに対向するように配置される。   The slot 6a will be described in more detail. The slot 69a formed inside the first casing 66 (mainly formed in the holder 69 placed on the first casing 66 in this embodiment) has three slots 69a. It is constituted by an inner wall and one side (front side) is open. Here, the three inner walls include a back wall 69b facing the open side of the yarn traveling space 68 and a pair of side walls 69c and 69d which are inner walls other than the back wall 69b. In each of the pair of side walls 69c and 69d, the end (rear end) opposite to the open side is connected to the back wall 69b. The pair of side walls 69c and 69d are arranged to face each other.

同様に、第1ケーシング66の上流側に形成されるスロット67aも3つの内壁(奥壁67b及び1対の側壁67c,67d)で構成され、一側(正面側)が開放されている。本実施形態では、奥壁67bは流路部材90の奥壁90bにより構成される。側壁67c,67dのうちの一側(右側)の側壁67cは、第2ケーシング67に保持された切断装置16の糸走行空間68に面する部分(刃81が取り付けられている部分)により構成される。側壁67c,67dのうちの他側(左側)の側壁67dは、流路部材90のうちの刃先81aを受ける部分により構成される。   Similarly, the slot 67a formed on the upstream side of the first casing 66 is also composed of three inner walls (the back wall 67b and the pair of side walls 67c and 67d), and one side (front side) is open. In the present embodiment, the back wall 67 b is configured by the back wall 90 b of the flow path member 90. The side wall 67c on one side (right side) of the side walls 67c and 67d is constituted by a portion (a portion to which the blade 81 is attached) facing the yarn traveling space 68 of the cutting device 16 held by the second casing 67. The The side wall 67d on the other side (left side) of the side walls 67c and 67d is constituted by a portion of the flow path member 90 that receives the cutting edge 81a.

また、天板63のスロット63aも一側(正面側)が開放された溝状に形成されている。   The slot 63a of the top plate 63 is also formed in a groove shape with one side (front side) opened.

この構成で、糸監視装置6を構成する各部材を収容した第1ケーシング66及び第2ケーシング67並びに天板63を互いに固定することにより、3つのスロット69a,67a,63aが一体となって1つのスロット6aが構成される。なお、スロット6aの具体的な構成は上述した構成に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変更可能なものである。   With this configuration, the first casing 66, the second casing 67, and the top plate 63 that house the members constituting the yarn monitoring device 6 are fixed to each other, so that the three slots 69a, 67a, 63a are integrated into one. Two slots 6a are formed. The specific configuration of the slot 6a is not limited to the above-described configuration, and various changes can be made without departing from the spirit of the present invention.

上流側糸ガイド64は、糸走行空間68内での糸21の走行する糸道を規制するためのものである。上流側糸ガイド64は、糸走行方向に沿って見たときに略V字状の溝を有する形状となっており、その開放側をスロット6aの開放側と一致させた状態で、ホルダ69の奥壁69bから内側に突出するように取り付けられる。上流側糸ガイド64は、ホルダ69の上流側端部に取り付けられている。上流側糸ガイド64は、検出部70(とりわけ、第1センサ部51)よりも糸走行方向上流側に配置される。なお、切断装置16は、上流側糸ガイド64よりも糸走行方向上流側に配置される。   The upstream yarn guide 64 is for regulating the yarn path on which the yarn 21 travels within the yarn traveling space 68. The upstream-side yarn guide 64 has a shape having a substantially V-shaped groove when viewed along the yarn running direction, and the holder 69 has the open side aligned with the open side of the slot 6a. It is attached so as to protrude inward from the back wall 69b. The upstream thread guide 64 is attached to the upstream end of the holder 69. The upstream yarn guide 64 is disposed upstream of the detection unit 70 (particularly, the first sensor unit 51) in the yarn traveling direction. The cutting device 16 is disposed upstream of the upstream yarn guide 64 in the yarn traveling direction.

下流側糸ガイド65も、糸走行空間68内での糸21の走行する糸道を規制するためのものである。下流側糸ガイド65は、上流側糸ガイド64と同様の形状を有している。下流側糸ガイド65は、ホルダ69の下流側端部に取り付けられている。下流側糸ガイド65は、検出部70よりも糸走行方向下流側に配置される。   The downstream side yarn guide 65 is also for restricting the yarn path on which the yarn 21 travels in the yarn traveling space 68. The downstream yarn guide 65 has the same shape as the upstream yarn guide 64. The downstream yarn guide 65 is attached to the downstream end of the holder 69. The downstream yarn guide 65 is disposed downstream of the detection unit 70 in the yarn traveling direction.

上流側糸ガイド64及び下流側糸ガイド65は、耐摩耗性を有する素材(本実施形態では、セラミック)により構成されている。図4に示すように、糸走行空間68内を走行する糸21は、これらの糸ガイド64,65の略V字状の溝の底部に接触しながら走行する。これにより、糸監視装置6に対する糸21の走行する糸道が安定するので、検出部70において糸21の状態を安定して監視することができる。   The upstream yarn guide 64 and the downstream yarn guide 65 are made of a wear-resistant material (in this embodiment, ceramic). As shown in FIG. 4, the yarn 21 traveling in the yarn traveling space 68 travels while contacting the bottoms of the substantially V-shaped grooves of the yarn guides 64 and 65. Thereby, since the yarn path along which the yarn 21 travels with respect to the yarn monitoring device 6 is stabilized, the state of the yarn 21 can be stably monitored by the detection unit 70.

次に、ホルダ69に組み付けられる検出部70の構成について、図4、図5及び図7を参照してより具体的に説明する。   Next, the configuration of the detection unit 70 assembled to the holder 69 will be described more specifically with reference to FIGS. 4, 5, and 7.

前述したように、ホルダ69においては、第1センサ部51が第2センサ部52よりも糸走行方向上流側に配置される。   As described above, in the holder 69, the first sensor unit 51 is disposed upstream of the second sensor unit 52 in the yarn traveling direction.

図5に示すように、糸監視装置6(ホルダ69)に形成されたスロット69aの側壁69cの一部には、受光素子38が配置されている。この受光素子38において、スロット69aの内部空間に露出する面が、光の入る面(入射面)を構成している。また、この入射面が配置された側壁69cと対向する側壁69dには、樹脂製の透明板39(光を通す板)が嵌め込まれており、透明板39を挟んで糸走行空間68と反対側(ホルダ69の内部)には、発光素子37が配置されている。発光素子37と受光素子38は、糸道を挟んで対向するように配置されている。側壁69dの一部には、発光素子37からの光が透明板39を透過して出る面(出射面)が構成されている。ただし、スロット69aの側壁69dに入射面が形成され、スロット69aの側壁69cに出射面が形成されていることとしても良い。受光素子38の前に透明板があっても良い。   As shown in FIG. 5, a light receiving element 38 is disposed on a part of the side wall 69c of the slot 69a formed in the yarn monitoring device 6 (holder 69). In the light receiving element 38, the surface exposed to the internal space of the slot 69a constitutes a light incident surface (incident surface). Further, a resin-made transparent plate 39 (a plate through which light passes) is fitted in the side wall 69d opposite to the side wall 69c on which the incident surface is disposed, and is opposite to the yarn traveling space 68 across the transparent plate 39. A light emitting element 37 is disposed (inside the holder 69). The light emitting element 37 and the light receiving element 38 are disposed so as to face each other across the yarn path. A part of the side wall 69d is formed with a surface (outgoing surface) through which light from the light emitting element 37 passes through the transparent plate 39. However, the entrance surface may be formed on the side wall 69d of the slot 69a, and the exit surface may be formed on the side wall 69c of the slot 69a. There may be a transparent plate in front of the light receiving element 38.

発光素子37は、透明板39を介して、糸走行空間68内に(受光素子38に向かって)光を照射する。発光素子37と受光素子38は、糸道を挟んで対向するように配置されている。また、受光素子38及び発光素子37を機能させるための監視制御部200が、第1ケーシング66内に収容されている。   The light emitting element 37 irradiates light into the yarn traveling space 68 (toward the light receiving element 38) through the transparent plate 39. The light emitting element 37 and the light receiving element 38 are disposed so as to face each other across the yarn path. A monitoring control unit 200 for causing the light receiving element 38 and the light emitting element 37 to function is housed in the first casing 66.

以上の構成で、発光素子37からの光は、その一部が糸走行空間68内を走行する糸21によって遮られて、受光素子38に受光される。このため、受光素子38に受光される光の強度は、糸21の太さによって変わる。従って、糸監視装置6は、受光素子38が受光した光の強度に基づいて糸21の太さを検出することにより、糸欠陥等を検出することができる。ただし、受光素子38は、糸21によって反射する光を受光するように配置されていてもよい。本実施形態では、受光素子38が受光量に応じて出力する検出信号が監視制御部200に入力され、監視制御部200が当該信号を演算処理することで糸欠陥等を見つけることができる。   With the above configuration, a part of the light from the light emitting element 37 is blocked by the yarn 21 traveling in the yarn traveling space 68 and received by the light receiving element 38. For this reason, the intensity of light received by the light receiving element 38 varies depending on the thickness of the thread 21. Therefore, the yarn monitoring device 6 can detect a yarn defect or the like by detecting the thickness of the yarn 21 based on the intensity of light received by the light receiving element 38. However, the light receiving element 38 may be disposed so as to receive light reflected by the thread 21. In the present embodiment, a detection signal output by the light receiving element 38 in accordance with the amount of received light is input to the monitoring control unit 200, and the monitoring control unit 200 can find a yarn defect or the like by calculating the signal.

更に、糸監視装置6には、上流側糸ガイド64、第1センサ部51及び切断装置16を清掃するための構成が備えられている。糸監視装置6は、上流側糸ガイド64及び第1センサ部51に対して第1吹出口71から圧縮空気(流体)を吹き付けるとともに、切断装置16の刃81に対して第2吹出口72から圧縮空気を吹き付けて、繊維屑を吹き飛ばすことにより、上流側糸ガイド64、第1センサ部51及び切断装置16の刃81を清掃する。   Further, the yarn monitoring device 6 is provided with a configuration for cleaning the upstream yarn guide 64, the first sensor unit 51, and the cutting device 16. The yarn monitoring device 6 blows compressed air (fluid) from the first air outlet 71 to the upstream yarn guide 64 and the first sensor unit 51, and from the second air outlet 72 to the blade 81 of the cutting device 16. The upstream yarn guide 64, the first sensor unit 51, and the blade 81 of the cutting device 16 are cleaned by blowing compressed air and blowing away fiber waste.

以下では、上流側糸ガイド64、第1センサ部51及び切断装置16の刃81を清掃するための構成について、図3から図10までを参照して詳述する。   Hereinafter, a configuration for cleaning the upstream yarn guide 64, the first sensor unit 51, and the blade 81 of the cutting device 16 will be described in detail with reference to FIGS.

糸監視装置6は、圧縮空気導入口(流体導入口)73と、第1吹出口71と、第2吹出口72と、分配流路(流体流路)100と、を備える。圧縮空気導入口73、第1吹出口71、第2吹出口72及び分配流路100は、糸監視装置6が備える第1ケーシング66、第2ケーシング67、及びこれらのケーシング内に収容される部材のうちの何れかに形成されている。   The yarn monitoring device 6 includes a compressed air inlet (fluid inlet) 73, a first outlet 71, a second outlet 72, and a distribution channel (fluid channel) 100. The compressed air introduction port 73, the first air outlet 71, the second air outlet 72, and the distribution channel 100 are a first casing 66, a second casing 67, and members accommodated in these casings included in the yarn monitoring device 6. It is formed in either.

図6に示すように、圧縮空気導入口73は、圧縮空気が導入される開口(入口)である。本実施形態において、圧縮空気導入口73は、糸監視装置6においてスロット6aの開放側と反対側の面(背面)に形成される。この圧縮空気導入口73には、圧縮空気を供給するためのホース48が接続されている。   As shown in FIG. 6, the compressed air introduction port 73 is an opening (inlet) into which compressed air is introduced. In the present embodiment, the compressed air introduction port 73 is formed on the surface (back surface) opposite to the open side of the slot 6 a in the yarn monitoring device 6. A hose 48 for supplying compressed air is connected to the compressed air introduction port 73.

図4、図5及び図7に示すように、第1吹出口71は、圧縮空気を上流側糸ガイド64及び第1センサ部51に向かって吹き付けるための吹出口(開口)である。言い換えれば、第1吹出口71は、圧縮空気を少なくとも上流側糸ガイド64を含む領域に吹き付けるための吹出口である。第1吹出口71は、後述する第1流路91の下流端に形成されている。   As shown in FIGS. 4, 5, and 7, the first air outlet 71 is an air outlet (opening) for blowing compressed air toward the upstream yarn guide 64 and the first sensor unit 51. In other words, the 1st blower outlet 71 is a blower outlet for spraying compressed air on the area | region containing the upstream yarn guide 64 at least. The 1st blower outlet 71 is formed in the downstream end of the 1st flow path 91 mentioned later.

第1吹出口71は、スロット6aの外側であって、その開放側の近傍に位置している。   The 1st blower outlet 71 is located in the outer side of the slot 6a, and the vicinity of the open side.

第1吹出口71は、上流側糸ガイド64よりも糸走行方向下流側に配置される部分を含んでいる。即ち、図7に示すように、上流側糸ガイド64の上端(糸走行下流側の端)に接する糸走行方向に垂直な仮想平面P1を考えたときに、第1吹出口71の大部分が、この仮想平面P1より上方(糸走行方向下流側)に配置される。第1吹出口71が上記のように構成されることで、第1吹出口71から吹き出された圧縮空気は、上流側糸ガイド64の糸走行方向下流側近傍に流れる。これにより、第1吹出口71から吹き出した圧縮空気が上流側糸ガイド64の近傍の部分に円滑に到達する。   The first air outlet 71 includes a portion that is disposed downstream of the upstream yarn guide 64 in the yarn traveling direction. That is, as shown in FIG. 7, when a virtual plane P1 perpendicular to the yarn traveling direction that contacts the upper end of the upstream yarn guide 64 (end on the downstream side of yarn traveling) is considered, most of the first outlet 71 is These are disposed above the virtual plane P1 (downstream in the yarn traveling direction). By configuring the first air outlet 71 as described above, the compressed air blown from the first air outlet 71 flows in the vicinity of the upstream side yarn guide 64 in the yarn traveling direction downstream side. Thereby, the compressed air blown out from the first outlet 71 smoothly reaches a portion in the vicinity of the upstream yarn guide 64.

なお、好ましくは、第1吹出口71のうちの半分以上の部分が、仮想平面P1より上方(糸走行方向下流側)に配置される。より好ましくは、第1吹出口71のうちの75%以上の部分が、仮想平面P1より上方に配置される。更に好ましくは、第1吹出口71のうちの90%以上の部分が、仮想平面P1より上方に配置される。このように、第1吹出口71のうち仮想平面P1より上方に配置される部分を増加させることにより、第1吹出口71から吹き出した圧縮空気が上流側糸ガイド64の下流側の部分により円滑に到達する。   In addition, Preferably, the half or more part of the 1st blower outlet 71 is arrange | positioned above the virtual plane P1 (downstream direction of a thread | yarn running). More preferably, 75% or more of the first outlet 71 is disposed above the virtual plane P1. More preferably, 90% or more of the first air outlet 71 is disposed above the virtual plane P1. In this way, by increasing the portion of the first air outlet 71 that is disposed above the virtual plane P1, the compressed air blown out from the first air outlet 71 is smoother in the downstream portion of the upstream yarn guide 64. To reach.

糸走行方向に沿う向きで見たとき、第1吹出口71から圧縮空気が吹き出される方向は、図5に示すように第1センサ部51に近づく向きであるが、厳密に言えば、スロット6aの一側の側壁6dのうちの透明板39から若干ズレた位置に向けられている。より詳細には、第1吹出口71から吹き出される圧縮空気の吹出方向は、第1センサ部51に向かいつつも、吹き出した圧縮空気が第1センサ部51の光が出たり入ったりする面に直接当たらないような向きにされている。第1吹出口71は、スロット6aの一方の側壁6dに直接当たるように圧縮空気を吹き出す。吹き出される圧縮空気の少なくとも一部は、側壁6dに対して傾斜した方向に吹き出される。以下では、第1吹出口71から圧縮空気が吹き出される方向(図5及び図7に示す太線矢印の方向のそれぞれ)を第1吹出方向と呼ぶ場合がある。第1吹出方向は、図7に示すように、糸走行方向での位置に応じて変化し、スロット6aの側壁6dに垂直に近づく向きのものもあれば、側壁6dに近づくにつれて糸走行方向下流側に向かうように傾斜しているものもある。   When viewed in a direction along the yarn traveling direction, the direction in which the compressed air is blown out from the first air outlet 71 is the direction approaching the first sensor unit 51 as shown in FIG. It is directed to a position slightly shifted from the transparent plate 39 in the side wall 6d on one side of 6a. More specifically, the compressed air blown from the first air outlet 71 is directed toward the first sensor unit 51, but the blown compressed air emits or enters the light from the first sensor unit 51. It is oriented so that it does not hit directly. The 1st blower outlet 71 blows off compressed air so that it may contact | win one side wall 6d of the slot 6a directly. At least a part of the compressed air blown out is blown out in a direction inclined with respect to the side wall 6d. Below, the direction (each of the direction of the thick line arrow shown in FIG.5 and FIG.7) where compressed air blows off from the 1st blower outlet 71 may be called a 1st blowout direction. As shown in FIG. 7, the first blowing direction changes depending on the position in the yarn traveling direction, and in some cases, the direction is perpendicular to the side wall 6d of the slot 6a. Some are inclined to the side.

糸走行方向に沿う向きで見たとき、第1吹出方向のうちの少なくとも一部は、図5に示すように、スロット6aの側壁6c,6dに対して傾斜している。そのため、第1吹出口71から吹き出された圧縮空気は、スロット6aの開放側から糸走行空間68内に入って、スロット6aの一方の側壁6dのうち透明板39から若干ズレた位置(透明板39よりスロット6aの開放側に近い位置)に吹き付けられる。   When viewed in a direction along the yarn traveling direction, at least a part of the first blowing direction is inclined with respect to the side walls 6c and 6d of the slot 6a as shown in FIG. Therefore, the compressed air blown out from the first air outlet 71 enters the yarn traveling space 68 from the open side of the slot 6a and is slightly displaced from the transparent plate 39 in one side wall 6d of the slot 6a (transparent plate 39 to a position closer to the open side of the slot 6a.

また、スロット6aの奥壁6bに垂直な向きで見たとき、図7等に示すように、第1吹出口71は、糸走行方向に細長い形状に形成されている。これにより、圧縮空気をある程度の幅をもってかつ勢いよく吹き出すことができる。   When viewed in a direction perpendicular to the inner wall 6b of the slot 6a, as shown in FIG. 7 and the like, the first air outlet 71 is formed in an elongated shape in the yarn traveling direction. Thereby, compressed air can be blown out with a certain amount of width.

また、スロット6aの奥壁6bに垂直な向きで見たとき、第1吹出口71には、当該第1吹出口71から吹き出された圧縮空気を案内する台形状のガイド面71aが連続して設けられている。このガイド面71aが形成する台形が有する2組の対辺のうち、互いに平行な対辺は糸走行方向に沿うように向けられている。この平行な対辺のうちの短い方の辺(短辺)に沿うように、圧縮空気の出口(第1吹出口71)が細長く設けられ、この第1吹出口71から吹き出された圧縮空気は、ガイド面71aに沿って流れる。ガイド面71aの残りの対辺のうち、糸走行方向上流側の辺は糸道に対して略垂直とされる一方、糸走行方向下流側の辺は、スロット6aに近づくにつれて糸走行方向下流側となるように糸道に対して傾斜している。このガイド面71aの糸走行方向下流側の辺を一辺として形成される天井面(第2ガイド面)71bと、糸走行方向上流側の辺を一辺として形成される床面(第3ガイド面)71cと、によりガイドされることにより、第1吹出口71から吹き出された圧縮空気は、第1吹出方向に向かって(ガイド面71aの平行な対辺のうちの長い方の辺に向かって)流れる。天井面71bは、ガイド面71aの糸走行方向下流側の辺に平行な方向、且つ、糸監視装置6の奥行方向(前後方向)に広がる平面である。床面71cは、ガイド面71aの糸走行方向上流側の辺に平行な方向、且つ、糸監視装置6の奥行方向に広がる平面である。   Further, when viewed in a direction perpendicular to the inner wall 6b of the slot 6a, a trapezoidal guide surface 71a for guiding the compressed air blown from the first air outlet 71 is continuously connected to the first air outlet 71. Is provided. Of the two sets of opposite sides of the trapezoid formed by the guide surface 71a, the opposite sides parallel to each other are oriented along the yarn traveling direction. A compressed air outlet (first air outlet 71) is provided to be elongated along the shorter side (short side) of the parallel opposite sides, and the compressed air blown out from the first air outlet 71 is It flows along the guide surface 71a. Of the remaining opposite sides of the guide surface 71a, the upstream side in the yarn traveling direction is substantially perpendicular to the yarn path, while the downstream side in the yarn traveling direction is closer to the downstream side in the yarn traveling direction as it approaches the slot 6a. It is inclined with respect to the yarn path. A ceiling surface (second guide surface) 71b formed with the side on the downstream side in the yarn traveling direction of the guide surface 71a as one side, and a floor surface (third guide surface) formed with the side on the upstream side in the yarn traveling direction as one side. By being guided by 71c, the compressed air blown out from the first blower outlet 71 flows in the first blowout direction (toward the longer of the parallel opposite sides of the guide surface 71a). . The ceiling surface 71b is a plane that extends in a direction parallel to the downstream side of the guide surface 71a in the yarn traveling direction and in the depth direction (front-rear direction) of the yarn monitoring device 6. The floor surface 71 c is a plane that extends in the direction parallel to the upstream side of the guide surface 71 a in the yarn traveling direction and in the depth direction of the yarn monitoring device 6.

従って、スロット6aの奥壁6bに垂直な向きで見たとき、第1吹出口71から圧縮空気が吹き出される方向(第1吹出方向)は図7に示すように糸走行方向での位置に応じて変化し、スロット6aの側壁6dに垂直に近づく向きのものもあれば、側壁6dに近づくにつれて糸走行方向下流側に向かうように傾斜しているものもある。これにより、スロット6aで形成される糸走行空間68内に向かって、圧縮空気を広範囲に吹き付けることができる。第1吹出口71から一方の側壁6dに吹き付けられる圧縮空気のうち、上記のように傾斜した向きのものは、上流側糸ガイド64の下流側を通った後、スロット6a内を螺旋状に旋回して、第1センサ部51が配置されている部分における奥壁6b及び他方の側壁6cにも間接的に吹き付けられる。また、上流側糸ガイド64の糸走行方向下流側の面等に付着していた繊維屑が圧縮空気が吹き付けられることにより離脱すると、当該繊維屑は、上記のように螺旋状に流れる空気の流れに乗って、糸道の下流側へ吹き飛ばされる。従って、いったん吹き飛ばした繊維屑が走行する糸21に連れられて上流側糸ガイド64に戻ってくるのを防止することができる。   Accordingly, when viewed in a direction perpendicular to the inner wall 6b of the slot 6a, the direction in which the compressed air is blown out from the first outlet 71 (first blowing direction) is the position in the yarn traveling direction as shown in FIG. Depending on the situation, some of the slots 6a may be perpendicular to the side wall 6d of the slot 6a, and some may be inclined toward the downstream side in the yarn traveling direction as the side wall 6d is approached. As a result, compressed air can be blown over a wide range toward the yarn traveling space 68 formed by the slot 6a. Of the compressed air blown to the one side wall 6d from the first blower outlet 71, the inclined air as described above swirls spirally in the slot 6a after passing through the downstream side of the upstream yarn guide 64. And it is sprayed indirectly also to the back wall 6b and the other side wall 6c in the part in which the 1st sensor part 51 is arrange | positioned. Further, when the fiber waste adhering to the surface on the downstream side in the yarn traveling direction of the upstream yarn guide 64 is separated by the compressed air being blown, the fiber waste flows in a spiral manner as described above. And is blown off to the downstream side of the yarn path. Accordingly, it is possible to prevent the fiber scraps once blown away from being returned to the upstream yarn guide 64 by the traveling yarn 21.

このように、第1吹出口71から上流側糸ガイド64を含む領域に向かって圧縮空気を吹き付けることにより、従来の構成では圧縮空気が到達していなかった上流側糸ガイド64の糸走行方向のすぐ下流側まで圧縮空気を強力に作用させることができる。これにより、上流側糸ガイド64に付着した繊維屑を、第1吹出口71から吹き出す圧縮空気の流れによって良好に吹き飛ばすことができる。   In this way, by blowing the compressed air from the first outlet 71 toward the region including the upstream yarn guide 64, the upstream yarn guide 64 in the yarn traveling direction, which has not reached the compressed air in the conventional configuration, is used. Compressed air can be made to act strongly immediately downstream. Thereby, the fiber waste adhering to the upstream yarn guide 64 can be well blown away by the flow of compressed air blown from the first blower outlet 71.

なお、糸21は、糸走行空間68を上方に向かって走行しているが、繊維屑が自重により落下してきて上流側糸ガイド64の上側(即ち、糸走行方向下流側)に堆積することがある。しかし、本実施形態では、これを第1吹出口71から吹き出した圧縮空気の流れにより吹き飛ばして除去することができ、上流側糸ガイド64に付着した繊維屑が糸21に連れられて糸走行空間68内の検出領域内に入って、検出領域内に滞留することを防止することができる。   The yarn 21 is traveling upward in the yarn traveling space 68. However, the fiber waste may fall due to its own weight and accumulate on the upper side of the upstream yarn guide 64 (that is, on the downstream side in the yarn traveling direction). is there. However, in the present embodiment, this can be removed by blowing away with the flow of compressed air blown from the first blower outlet 71, and the fiber waste adhering to the upstream yarn guide 64 is taken along by the yarn 21 to the yarn traveling space. It is possible to prevent entering into the detection region in 68 and staying in the detection region.

また、第1吹出口71は、上流側糸ガイド64の上側だけではなく第1センサ部51にも圧縮空気を吹き付けているので、1つの吹出口(第1吹出口71)で上流側糸ガイド64の近傍だけではなく第1センサ部51も清掃することができる。即ち、この1つの吹出口(第1吹出口71)によって、第1センサ部51の検出性能に関わる部分を広範囲にわたって清掃することができる。   Moreover, since the 1st blower outlet 71 is blowing compressed air not only to the upper side of the upstream thread | yarn guide 64 but also to the 1st sensor part 51, an upstream thread | yarn guide is by one blower outlet (1st blower outlet 71). Not only the vicinity of 64 but also the first sensor unit 51 can be cleaned. That is, a portion related to the detection performance of the first sensor unit 51 can be cleaned over a wide range by this one air outlet (first air outlet 71).

また、圧縮空気は受光素子38又は透明板39に直接的には吹き付けられない(間接的に吹き付けられる)ので、仮に圧縮空気の清浄度が低かったとしても、圧縮空気により運び込まれる汚れにより受光素子38又は透明板39(光の入射面及び出射面)が汚れて検出部70の検出性能が低下するのを抑制することができる。   Further, since the compressed air is not directly blown (indirectly blown) on the light receiving element 38 or the transparent plate 39, even if the cleanliness of the compressed air is low, the light receiving element is caused by dirt carried by the compressed air. It is possible to prevent the detection performance of the detection unit 70 from being deteriorated due to contamination of the plate 38 or the transparent plate 39 (light incident surface and light exit surface).

なお、図7に示すように、第1吹出口71の糸走行方向下流側の端部(上端部)は、第2センサ部52よりも糸走行方向上流側(下側)に位置しているため、第1吹出口71から吹き出した圧縮空気が第2センサ部52側に過剰に流れることを防止できる。これにより、第1吹出口71から吹き出した圧縮空気を、上流側糸ガイド64を含む領域に集中的に吹き付けることができるので、当該領域を重点的に効率良く清掃することができる。   As shown in FIG. 7, the end (upper end) of the first air outlet 71 on the downstream side in the yarn traveling direction is located on the upstream side (lower side) in the yarn traveling direction with respect to the second sensor unit 52. Therefore, it is possible to prevent the compressed air blown out from the first blower outlet 71 from excessively flowing to the second sensor unit 52 side. Thereby, since the compressed air blown out from the 1st blower outlet 71 can be intensively sprayed to the area | region containing the upstream yarn guide 64, the said area | region can be cleaned intensively and efficiently.

なお、圧縮空気は、圧縮空気導入口73から分配流路100を経由して第1吹出口71へ供給される。この圧縮空気の供給経路については後述する。   The compressed air is supplied from the compressed air inlet 73 to the first outlet 71 via the distribution channel 100. The compressed air supply path will be described later.

図6に示すように、第2吹出口72は、切断装置16の刃81の刃先81aに向かって吹き付けるように圧縮空気を吹き出す(噴射する)吹出口(開口)である。   As shown in FIG. 6, the 2nd blower outlet 72 is a blower outlet (opening) which blows out (injects) compressed air so that it may blow toward the blade edge | tip 81a of the blade 81 of the cutting device 16. As shown in FIG.

第2吹出口72は、流路部材90の、第2ケーシング67に収容された状態で組み付けられたときにスロット67aの奥壁67bを構成する部分に形成されている。図6に示すように、第2吹出口72は、スロット67aの深さ方向で見たとき(奥壁67bに対して垂直な方向で見たとき)に、糸道からズレた位置に配置されている。第2吹出口72の出口付近の方向は、糸道から退避した待機状態にある刃81の刃先81aに真っ直ぐ向けられている。言い換えれば、第2吹出口72は、スロット6aの開放された側に真っ直ぐ向かう方向に圧縮空気を吹き出す。以下では、この方向を第2吹出方向と呼ぶ場合がある。   The second air outlet 72 is formed in a portion of the flow path member 90 that forms the inner wall 67b of the slot 67a when assembled in a state of being accommodated in the second casing 67. As shown in FIG. 6, the second outlet 72 is disposed at a position shifted from the yarn path when viewed in the depth direction of the slot 67a (when viewed in a direction perpendicular to the back wall 67b). ing. The direction in the vicinity of the outlet of the second outlet 72 is directed straight to the cutting edge 81a of the blade 81 in a standby state retracted from the yarn path. In other words, the 2nd blower outlet 72 blows off compressed air in the direction which goes straight to the open side of the slot 6a. Below, this direction may be called a 2nd blowing direction.

第2吹出方向の延長線上に、待機状態の刃81の刃先81aが配置されている。第2吹出口72の輪郭は円形とされており、その直径は、好ましくは1.0mm以下、より好ましくは0.6mm以下となるように形成される。これにより、第2吹出口72から吹き出した圧縮空気を、切断装置16の刃81の刃先81aにピンポイントで吹き付けることができる。切断装置16の刃81の刃先81aは、一般的に糸21の切れ端等が引っ掛かり易い場所であり、当該部分に圧縮空気をピンポイントで吹き付けることにより、少ない流量で効率良く切断装置16の必要な部分を清掃することができる。   The cutting edge 81a of the blade 81 in the standby state is disposed on the extended line in the second blowing direction. The outline of the 2nd blower outlet 72 is made circular, The diameter becomes like this. Preferably it is 1.0 mm or less, More preferably, it is 0.6 mm or less. Thereby, the compressed air blown out from the second outlet 72 can be blown to the cutting edge 81a of the blade 81 of the cutting device 16 at a pinpoint. The cutting edge 16a of the blade 81 of the cutting device 16 is generally a place where the cut end of the thread 21 is easily caught, and by blowing compressed air to the portion at a pinpoint, the cutting device 16 is efficiently required with a small flow rate. The part can be cleaned.

なお、図7に示すように、この第2吹出口72は、上流側糸ガイド64よりも糸走行方向上流側(下側)に形成されており、上流側糸ガイド64には圧縮空気を吹き付けない。即ち、この第2吹出口72は、切断装置16を清掃するための専用の吹出口として構成されている。このように、それぞれの吹出口(第1吹出口71又は第2吹出口72)を、清掃対象(上流側糸ガイド64及び第1センサ部51、又は切断装置16)を清掃するための専用の吹出口としているので、それぞれの吹出口を、各清掃対象を適切に清掃できるような最適な配置及び形状に設計することができる。   As shown in FIG. 7, the second air outlet 72 is formed on the upstream side (lower side) in the yarn traveling direction with respect to the upstream yarn guide 64, and compressed air is blown onto the upstream yarn guide 64. Absent. That is, the second air outlet 72 is configured as a dedicated air outlet for cleaning the cutting device 16. As described above, each of the outlets (the first outlet 71 or the second outlet 72) is exclusively used for cleaning the object to be cleaned (the upstream yarn guide 64 and the first sensor unit 51 or the cutting device 16). Since it is set as a blower outlet, each blower outlet can be designed in the optimal arrangement | positioning and shape which can clean each cleaning object appropriately.

なお、圧縮空気は、圧縮空気導入口73から分配流路100を経由して第2吹出口72へ供給される。この圧縮空気の供給経路については後述する。   The compressed air is supplied from the compressed air inlet 73 to the second outlet 72 via the distribution channel 100. The compressed air supply path will be described later.

次に、分配流路100について、図8から図11までを参照して簡単に説明する。   Next, the distribution channel 100 will be briefly described with reference to FIGS.

分配流路100は、圧縮空気導入口73から導入された圧縮空気を第1吹出口71及び第2吹出口72へ案内する流路である。分配流路100は、導入路93と、第1流路91と、第2流路92と、中間路94と、を有する。   The distribution channel 100 is a channel that guides the compressed air introduced from the compressed air introduction port 73 to the first air outlet 71 and the second air outlet 72. The distribution flow path 100 includes an introduction path 93, a first flow path 91, a second flow path 92, and an intermediate path 94.

図8に示すように、分配流路100のうち、導入路93、第1流路91、第2流路92の少なくとも一部、及び中間路94は、第2ケーシング67に部分的に収容される金属製の部材である流路部材90に形成される。流路部材90は、凹部90aを有する平板状に形成されている。そして、流路部材90を第2ケーシング67に部分的に収容すると、凹部90aの奥壁90bがスロット6aの奥壁6bの一部(スロット67aの奥壁67bの一部)をなすようになっている。また、流路部材90を第2ケーシング67に部分的に収容したとき、凹部90aの奥壁90bと、当該流路部材90の凹部90aとは反対側の面(背面)と、が第2ケーシング67に覆われずに露出するようになっている。このようにして流路部材90が露出した部分に、圧縮空気導入口73と第2吹出口72とが形成されている。   As shown in FIG. 8, in the distribution channel 100, at least part of the introduction channel 93, the first channel 91, the second channel 92, and the intermediate channel 94 are partially accommodated in the second casing 67. It is formed in the flow path member 90 which is a metal member. The flow path member 90 is formed in a flat plate shape having a recess 90a. When the flow path member 90 is partially accommodated in the second casing 67, the back wall 90b of the recess 90a forms a part of the back wall 6b of the slot 6a (a part of the back wall 67b of the slot 67a). ing. Further, when the flow path member 90 is partially accommodated in the second casing 67, the back wall 90b of the recess 90a and the surface (back surface) opposite to the recess 90a of the flow path member 90 are the second casing. 67 is exposed without being covered. Thus, the compressed air introduction port 73 and the 2nd blower outlet 72 are formed in the part which the flow-path member 90 exposed.

なお、以下の説明において、「空気流通方向上流側(流体流通方向上流側)」「空気流通方向下流側(流体流通方向下流側)」というときは、圧縮空気(流体)が流れる方向における流路の上流側及び下流側をそれぞれ意味するものとする。   In the following description, “the upstream side in the air flow direction (upstream side in the fluid flow direction)” and “the downstream side in the air flow direction (downstream side in the fluid flow direction)” are flow paths in the direction in which the compressed air (fluid) flows. This means the upstream side and the downstream side.

導入路93は、その一端に圧縮空気導入口73が形成されている直線状の流路である。導入路93は、糸監視装置6の背面側から、当該背面(具体的には、流路部材90の背面)に対して垂直に延びるように形成される。導入路93の他端は、中間路94に接続されている。   The introduction path 93 is a linear flow path having a compressed air introduction port 73 formed at one end thereof. The introduction path 93 is formed so as to extend perpendicularly from the back surface side of the yarn monitoring device 6 to the back surface (specifically, the back surface of the flow path member 90). The other end of the introduction path 93 is connected to the intermediate path 94.

第1流路91は、その一端に第1吹出口71が形成されている流路である。第1流路91は、途中で複数回にわたって屈曲している。第1流路91は、複数の部材(具体的には、流路部材90、第1ケーシング66、及び第2ケーシング67)にわたって形成される。具体的には、第1流路91のうち、中間路94と接続する端部から中途部までの流路が流路部材90に形成されている。また、図4に示すように、この中途部から第1吹出口71までの流路が第2ケーシング67に形成されている。また、第1吹出口71の近傍部分において、上記の流路のうち糸走行方向下流側の一部が第1ケーシング66に形成され、残りの部分(糸走行方向上流側の一部)が第2ケーシング67に形成されている。また、第1吹出口71は、第1ケーシング66と第2ケーシング67とに跨るように形成されている。第1流路91のうち流路部材90に形成されている部分は、図9及び図10に示すように、流路部材90の厚み方向一側の面(底面)から、当該底面に対して垂直に延びるように形成されている。第1流路91の一端には上述のとおり第1吹出口71が形成され、第1流路91の他端は、中間路94に接続されている。   The 1st flow path 91 is a flow path in which the 1st blower outlet 71 is formed in the end. The first flow path 91 is bent a plurality of times along the way. The first flow path 91 is formed across a plurality of members (specifically, the flow path member 90, the first casing 66, and the second casing 67). Specifically, in the first flow path 91, a flow path from an end portion connected to the intermediate path 94 to a midway portion is formed in the flow path member 90. Further, as shown in FIG. 4, a flow path from the midway portion to the first blower outlet 71 is formed in the second casing 67. Further, in the vicinity of the first air outlet 71, a part of the flow path on the downstream side in the yarn traveling direction is formed in the first casing 66, and the remaining part (a part on the upstream side in the yarn traveling direction) is the first. Two casings 67 are formed. The first air outlet 71 is formed so as to straddle the first casing 66 and the second casing 67. The part formed in the flow path member 90 in the first flow path 91 is from the surface (bottom surface) on one side in the thickness direction of the flow path member 90 to the bottom surface, as shown in FIGS. It is formed to extend vertically. As described above, the first air outlet 71 is formed at one end of the first flow path 91, and the other end of the first flow path 91 is connected to the intermediate path 94.

第2流路92は、その一端に第2吹出口72が形成されている直線状の流路である。本実施形態の第2流路92は、スロット67aの奥壁67b(厳密には、流路部材90の凹部90aの奥壁90b)から、奥壁90bに対して垂直に延びるように形成される。第2流路92の他端は、中間路94に接続されている。本実施形態において、第2流路92は、その全体が流路部材90に形成されている。   The 2nd flow path 92 is a linear flow path in which the 2nd blower outlet 72 is formed in the end. The second flow path 92 of the present embodiment is formed so as to extend perpendicularly to the back wall 90b from the back wall 67b of the slot 67a (strictly, the back wall 90b of the recess 90a of the flow path member 90). . The other end of the second flow path 92 is connected to the intermediate path 94. In the present embodiment, the second flow path 92 is entirely formed in the flow path member 90.

中間路94は、直線状の流路であり、導入路93の端部、第2流路92の端部、及び第1流路91の端部が、空気流通方向下流側に向かってこの順に、それぞれ異なる位置で接続されている。中間路94は、導入路93の延びる方向、第2流路92の延びる方向、及び第1流路91の延びる方向の何れとも異なる方向に延びている。本実施形態では、中間路94は、導入路93の延びる方向、第2流路92の延びる方向、及び第1流路91の延びる方向の何れに対しても垂直な方向に延びている。このように、中間路94において、第2流路92が中間路94に接続する端部は、導入路93が中間路94に接続する端部より空気流通方向下流側に位置している。言い換えれば、第2流路92が中間路94に接続される位置は、導入路93が中間路94に接続される位置に対して、空気流通方向下流側にオフセットされている。   The intermediate path 94 is a linear flow path, and the end of the introduction path 93, the end of the second flow path 92, and the end of the first flow path 91 are directed in this order toward the downstream side in the air flow direction. Are connected at different positions. The intermediate path 94 extends in a direction different from any of the direction in which the introduction path 93 extends, the direction in which the second flow path 92 extends, and the direction in which the first flow path 91 extends. In the present embodiment, the intermediate path 94 extends in a direction perpendicular to any of the direction in which the introduction path 93 extends, the direction in which the second flow path 92 extends, and the direction in which the first flow path 91 extends. As described above, in the intermediate path 94, the end where the second flow path 92 is connected to the intermediate path 94 is located on the downstream side in the air flow direction from the end where the introduction path 93 is connected to the intermediate path 94. In other words, the position where the second flow path 92 is connected to the intermediate path 94 is offset to the downstream side in the air flow direction with respect to the position where the introduction path 93 is connected to the intermediate path 94.

上記のように構成された分配流路100により、圧縮空気導入口73から糸監視装置6(第2ケーシング67内)に導入された圧縮空気は、第1流路91と第2流路92とに分配されて、それぞれの吹出口(第1吹出口71及び第2吹出口72)から吹き出される。   The compressed air introduced into the yarn monitoring device 6 (in the second casing 67) from the compressed air introduction port 73 by the distribution flow channel 100 configured as described above is supplied to the first flow channel 91, the second flow channel 92, and the like. And are blown out from the respective outlets (the first outlet 71 and the second outlet 72).

ここで、第2流路92の端部が中間路94に接続される位置は、導入路93の端部が中間路94に接続される位置に対して、空気流通方向下流側にオフセットされている。従って、導入路93から導入された圧縮空気が第2流路92に著しく偏って流れるのを防止することができる。また、第2流路92が中間路94に接続する円形の開口の径(第2流路92の端部の径)D2は、導入路93が中間路94に接続する円形の開口の径(導入路93の端部の径)D3より小さくなるように構成されている(D2<D3)。従って、勢いが弱められた状態の圧縮空気が第2吹出口72から切断装置16の刃先81aに吹き付けられる。このように、少量の圧縮空気を用いて、切断装置16の繊維屑が引っ掛かり易い場所に絞ってピンポイントで清掃することができ、圧縮空気の無駄な消費を抑えることができる。   Here, the position where the end of the second flow path 92 is connected to the intermediate path 94 is offset to the downstream side in the air flow direction with respect to the position where the end of the introduction path 93 is connected to the intermediate path 94. Yes. Therefore, it is possible to prevent the compressed air introduced from the introduction passage 93 from flowing significantly to the second flow passage 92. Further, the diameter of the circular opening (the diameter of the end of the second flow path 92) D2 where the second flow path 92 is connected to the intermediate path 94 is the diameter of the circular opening where the introduction path 93 is connected to the intermediate path 94 ( The diameter of the end of the introduction path 93 is smaller than D3 (D2 <D3). Therefore, the compressed air in a state where the momentum is weakened is blown from the second outlet 72 to the cutting edge 81 a of the cutting device 16. In this way, by using a small amount of compressed air, the cutting device 16 can be pinpointed and cleaned to a place where fiber scraps are easily caught, and wasteful consumption of compressed air can be suppressed.

また、図9及び図10に示すように、第1流路91が中間路94に接続する円形の開口の径(第1流路91の端部の径)D1は、第2流路92が中間路94に接続する円形の開口の径(第2流路92の端部の径)D2より大きくなるように構成されている(D1>D2)。これにより、第2流路92に流れる圧縮空気の流量を、第1流路91に流れる圧縮空気の流量より小さくすることができる。その結果、本実施形態では、ピンポイントで刃先81aに圧縮空気を吹き付けるだけで十分に清掃することのできる切断装置16については少量の圧縮空気を第2吹出口72に供給する一方、上流側糸ガイド64及び検出部70については、広範囲にわたって(即ち、スロット6aのうち広い幅にわたって)圧縮空気を勢い良く吹き付けることができるように、比較的多量の圧縮空気を第1吹出口71に供給することができる。これにより、個々の清掃対象に応じて供給する圧縮空気の流量を調整して、効率的に清掃を行うことができる。   As shown in FIGS. 9 and 10, the diameter of the circular opening (the diameter of the end of the first flow path 91) D <b> 1 where the first flow path 91 is connected to the intermediate path 94 is the second flow path 92. It is configured to be larger than the diameter of the circular opening connected to the intermediate path 94 (the diameter of the end of the second flow path 92) D2 (D1> D2). Thereby, the flow rate of the compressed air flowing through the second flow path 92 can be made smaller than the flow rate of the compressed air flowing through the first flow path 91. As a result, in the present embodiment, a small amount of compressed air is supplied to the second outlet 72 for the cutting device 16 that can be sufficiently cleaned by simply blowing the compressed air to the blade edge 81a at the pinpoint, while the upstream yarn About the guide 64 and the detection part 70, a comparatively large amount of compressed air is supplied to the 1st blower outlet 71 so that compressed air can be sprayed vigorously over a wide range (that is, over the wide width of the slots 6a). Can do. Thereby, it can clean efficiently by adjusting the flow volume of the compressed air supplied according to each cleaning object.

このような構成の分配流路100において、流路や開口の径、形状、及び断面積等を適宜に設定することにより、圧縮空気導入口73から導入される圧縮空気を、第1吹出口71から吹き出される分と、第2吹出口72から吹き出される分と、に適宜に分配することができる。これにより、清掃対象に応じて適切に圧縮空気を吹き付けて清掃を行うことができる。   In the distribution flow channel 100 having such a configuration, the compressed air introduced from the compressed air introduction port 73 is supplied to the first air outlet 71 by appropriately setting the diameter, shape, cross-sectional area, and the like of the flow channel and the opening. Can be appropriately distributed between the amount blown out from the air outlet and the amount blown out from the second air outlet 72. Thereby, it can clean by spraying compressed air appropriately according to cleaning object.

以上に説明したように、本実施形態の糸監視装置6は、検出部70と、上流側糸道規制部材としての上流側糸ガイド64と、を備える。検出部70は、糸21が走行する糸走行空間68内の糸21の状態を検出する。上流側糸ガイド64は、検出部70よりも糸走行方向上流側に配置され、糸走行空間68内の糸21の走行位置である糸道を規制する。糸監視装置6には、少なくとも上流側糸ガイド64を含む領域に流体としての圧縮空気を吹き付けるための第1吹出口71が形成される。この第1吹出口71は、上流側糸ガイド64よりも糸走行方向下流側に配置される部分を含んでいる。   As described above, the yarn monitoring device 6 of the present embodiment includes the detection unit 70 and the upstream yarn guide 64 as an upstream yarn path regulating member. The detection unit 70 detects the state of the yarn 21 in the yarn traveling space 68 where the yarn 21 travels. The upstream yarn guide 64 is disposed upstream of the detection unit 70 in the yarn traveling direction, and regulates the yarn path that is the traveling position of the yarn 21 in the yarn traveling space 68. The yarn monitoring device 6 is formed with a first air outlet 71 for blowing compressed air as a fluid to a region including at least the upstream yarn guide 64. The first air outlet 71 includes a portion that is disposed downstream of the upstream yarn guide 64 in the yarn traveling direction.

このように、第1吹出口71が、上流側糸ガイド64より糸走行方向下流側に配置された部分を含むことによって、上流側糸ガイド64の糸走行方向下流側近傍に圧縮空気の流れが形成される。これにより、第1吹出口71から吹き出した圧縮空気が上流側糸ガイド64の近傍の部分に円滑に到達する。従って、上流側糸ガイド64の近傍の繊維屑を第1吹出口71から吹き出される圧縮空気によって効率良く吹き飛ばすことができる。この結果、上流側糸ガイド64の繊維屑が糸21に連れられて糸走行空間68内の特に検出領域内に入り、検出領域内に滞留することを防止できる。   As described above, the first air outlet 71 includes a portion disposed downstream of the upstream yarn guide 64 in the yarn traveling direction, so that a flow of compressed air is formed near the downstream side of the upstream yarn guide 64 in the yarn traveling direction. Is done. Thereby, the compressed air blown out from the first outlet 71 smoothly reaches a portion in the vicinity of the upstream yarn guide 64. Therefore, the fiber waste in the vicinity of the upstream yarn guide 64 can be efficiently blown away by the compressed air blown from the first blower outlet 71. As a result, it is possible to prevent the fiber waste of the upstream yarn guide 64 from being taken along by the yarn 21 and entering the detection region in the yarn traveling space 68 and staying in the detection region.

また、本実施形態の糸監視装置6において、糸21の走行方向の下流側は、鉛直方向上側に一致する。   In the yarn monitoring device 6 of the present embodiment, the downstream side in the traveling direction of the yarn 21 coincides with the upper side in the vertical direction.

これにより、繊維屑が自重により上流側糸ガイド64の上側(即ち、糸走行方向下流側)に堆積しても、当該繊維屑を、第1吹出口71から吹き出される圧縮空気により吹き飛ばして除去することができる。また、上流側糸ガイド64に堆積した繊維屑が糸に連れられて検出領域内に入り、検出領域内に滞留することを防止できる。   As a result, even if fiber waste accumulates on the upper side of the upstream yarn guide 64 due to its own weight (that is, downstream in the yarn traveling direction), the fiber waste is blown off by the compressed air blown from the first air outlet 71 and removed. can do. Further, it is possible to prevent the fiber waste accumulated on the upstream yarn guide 64 from entering the detection region with the yarn and staying in the detection region.

また、本実施形態の糸監視装置6において、第1吹出口71は、糸走行方向に細長い形状に形成される。   Further, in the yarn monitoring device 6 of the present embodiment, the first air outlet 71 is formed in an elongated shape in the yarn traveling direction.

これにより、糸走行方向に沿った比較的広い範囲にわたって第1吹出口71から圧縮空気を強く吹き出すことができるので、上流側糸ガイド64の近傍の繊維屑を良好に吹き飛ばすことができる。   Thereby, since compressed air can be strongly blown out from the 1st blower outlet 71 over the comparatively wide range along a yarn running direction, the fiber waste near the upstream yarn guide 64 can be blown off favorably.

また、本実施形態の糸監視装置6においては、下流側糸ガイド65を更に備える。下流側糸ガイド65は、検出部70よりも糸走行方向下流側に配置され、糸走行空間68内の糸21の走行位置(糸道)を規制する。第1吹出口71から吹き出される圧縮空気の吹出方向の一部(第1吹出方向の一部)は、図7に示すように、第1吹出口71から離れるに従って糸走行方向下流側に近づくように、上流側糸ガイド64及び下流側糸ガイド65により規定される糸道に対して傾斜している。   Further, the yarn monitoring device 6 of the present embodiment further includes a downstream yarn guide 65. The downstream yarn guide 65 is disposed downstream of the detection unit 70 in the yarn traveling direction, and regulates the traveling position (yarn path) of the yarn 21 in the yarn traveling space 68. As shown in FIG. 7, a part of the compressed air blown out from the first air outlet 71 (a part of the first air outlet direction) approaches the downstream side in the yarn traveling direction as the distance from the first air outlet 71 increases. In this way, it is inclined with respect to the yarn path defined by the upstream yarn guide 64 and the downstream yarn guide 65.

これにより、繊維屑が上流側糸ガイド64の近傍から糸道の下流側に離れるように吹き飛ばされるため、いったん吹き飛ばした繊維屑が走行する糸21に連れられて糸走行空間68に戻ってくるのを防止することができる。   As a result, the fiber waste is blown away from the vicinity of the upstream yarn guide 64 to the downstream side of the yarn path, so that the fiber waste once blown back is returned to the yarn traveling space 68 by the traveling yarn 21. Can be prevented.

前記の糸監視装置6においては、第1吹出口71から吹き出される圧縮空気の吹出方向の一部は、検出部70に向かう方向となるように形成されている。   In the yarn monitoring device 6, a part of the compressed air blown out from the first blower outlet 71 is formed in a direction toward the detection unit 70.

これにより、第1吹出口71から吹き出される圧縮空気により、上流側糸ガイド64の近傍だけではなく検出部70(の光の入射面及び出射面)も同時に清掃することができる。   Thereby, not only the vicinity of the upstream yarn guide 64 but also the detection unit 70 (the light incident surface and the light emitting surface thereof) can be cleaned simultaneously by the compressed air blown from the first air outlet 71.

また、本実施形態の糸監視装置6は、以下の構成とされる。即ち、糸走行空間68は、1対の側壁6c,6dと奥壁6bとにより3方を囲まれて形成される。第1吹出口71から検出部70に向かって吹き出される圧縮空気の吹出方向は、吹き出された圧縮空気が、糸走行空間68(スロット6aにより形成される空間)の開放された側から糸走行空間68に入って、1対の側壁6c,6dのうちの一方の側壁6dに吹き付けられる方向となるように形成されている。   Further, the yarn monitoring device 6 of the present embodiment has the following configuration. That is, the yarn traveling space 68 is formed by being surrounded on three sides by a pair of side walls 6c, 6d and a back wall 6b. The compressed air blown out from the first blower outlet 71 toward the detection unit 70 is such that the blown compressed air travels from the open side of the yarn running space 68 (the space formed by the slot 6a). It is formed so as to enter the space 68 and be sprayed to one side wall 6d of the pair of side walls 6c, 6d.

これにより、第1吹出口71から検出部70に向かって吹き出された圧縮空気は、開放された側から糸走行空間68内に入って1対の側壁6c,6dのうちの一方の側壁6dに吹き付けられ、これにより、糸走行空間68内で旋回するような圧縮空気の流れが発生し、奥壁6bや他方の側壁6cにも圧縮空気が吹き付けられる。よって、走行空間内を広い領域にわたって清掃することができる。   Thereby, the compressed air blown out from the first blower outlet 71 toward the detection unit 70 enters the yarn traveling space 68 from the opened side and enters one side wall 6d of the pair of side walls 6c, 6d. As a result, a flow of compressed air that swirls in the yarn traveling space 68 is generated, and the compressed air is also blown to the back wall 6b and the other side wall 6c. Therefore, the traveling space can be cleaned over a wide area.

また、本実施形態の糸監視装置6において、検出部70は、糸21に向かって光を照射する投光部としての発光素子37と、発光素子37から照射された光を受光する受光素子38とを有する第1センサ部51を備える。糸走行方向に沿う方向で見たときに、第1吹出口71から検出部70に向かって吹き出される圧縮空気の吹出方向は、側壁6c,6dのうち、発光素子37からの光が出る面(上記の出射面)及び受光素子38へ向かう光が入る面(入射面)の何れも避けた位置に向かう方向となるように形成されている。   In the yarn monitoring device 6 of the present embodiment, the detection unit 70 includes a light emitting element 37 as a light projecting unit that emits light toward the yarn 21, and a light receiving element 38 that receives light emitted from the light emitting element 37. The 1st sensor part 51 which has these is provided. When viewed in a direction along the yarn traveling direction, the compressed air blown out from the first blower outlet 71 toward the detection unit 70 is a surface of the side walls 6c and 6d from which light from the light emitting element 37 is emitted. It is formed so as to be directed to a position avoiding both the above-described (exiting surface) and the surface (incident surface) on which light toward the light receiving element 38 enters.

即ち、発光素子37からの光の出射面や、受光素子38に向かう光の入射面が汚れると、検出部70(第1センサ部51)の検出結果に影響が出るおそれがある。この点、本構成では、側壁6c,6dのうち、発光素子37からの光の出射面及び受光素子38へ向かう光の入射面の何れも避けた位置に向かって圧縮空気が吹き出されるので、仮に圧縮空気が汚れていたとしても、検出部70(第1センサ部51)の検出性能を高く維持することができる。   That is, if the light emission surface from the light emitting element 37 or the light incident surface toward the light receiving element 38 becomes dirty, the detection result of the detection unit 70 (first sensor unit 51) may be affected. In this regard, in the present configuration, the compressed air is blown out toward the position of the side walls 6c and 6d that avoids both the light emission surface from the light emitting element 37 and the light incident surface toward the light receiving element 38. Even if the compressed air is contaminated, the detection performance of the detection unit 70 (first sensor unit 51) can be maintained high.

また、本実施形態の糸監視装置6において、検出部70は、第1センサ部51よりも糸走行方向下流側に配置される第2センサ部52を更に備える。第1吹出口71の糸走行方向下流側の端部は、第2センサ部52よりも糸走行方向上流側に位置している。   In the yarn monitoring device 6 of the present embodiment, the detection unit 70 further includes a second sensor unit 52 that is disposed on the downstream side in the yarn traveling direction with respect to the first sensor unit 51. The end of the first air outlet 71 on the downstream side in the yarn traveling direction is located upstream of the second sensor unit 52 in the yarn traveling direction.

これにより、第1吹出口71から吹き出した圧縮空気が第2センサ部52側に過剰に流れることがなくなるので、第1吹出口71から吹き出した圧縮空気を、上流側糸ガイド64を含む領域に集中的に吹き付けることができ、この領域を重点的に効率良く清掃することができる。   As a result, the compressed air blown out from the first air outlet 71 does not flow excessively toward the second sensor portion 52, so that the compressed air blown out from the first air outlet 71 is transferred to the region including the upstream yarn guide 64. It can be sprayed intensively, and this area can be cleaned intensively and efficiently.

また、本実施形態の糸監視装置6は、切断装置16の刃81と、第2吹出口72と、を更に備える。切断装置16の刃81は、上流側糸ガイド64よりも糸走行方向上流側に配置され、糸走行空間68内を走行する糸21を切断する。第2吹出口72は、切断装置16の刃81に向かって圧縮空気を吹き付けるために設けられている。この第2吹出口72は、上流側糸ガイド64よりも糸走行方向上流側に形成されている。   In addition, the yarn monitoring device 6 of the present embodiment further includes a blade 81 of the cutting device 16 and a second air outlet 72. The blade 81 of the cutting device 16 is arranged upstream of the upstream yarn guide 64 in the yarn traveling direction, and cuts the yarn 21 traveling in the yarn traveling space 68. The second outlet 72 is provided for blowing compressed air toward the blade 81 of the cutting device 16. The second air outlet 72 is formed upstream of the upstream yarn guide 64 in the yarn traveling direction.

これにより、切断装置16の刃81は、第1吹出口71ではなく、第2吹出口72から吹き出される圧縮空気により清掃されるので、第1吹出口71を、第1センサ部51の検出性能に関わる繊維屑の除去のための専用の吹出口とすることができる。そのため、第1吹出口71を上流側糸ガイド64の近傍の繊維屑を吹き飛ばすのに適した位置に配置したり、第1吹出口71の形状を上流側糸ガイド64の近傍の繊維屑を吹き飛ばすのに適した形状にしたりすることができる。従って、個別の吹出口から吹き出す圧縮空気により、それぞれの場所を適切に清掃することができる。   Thereby, since the blade 81 of the cutting device 16 is cleaned not by the first blowout port 71 but by the compressed air blown out from the second blowout port 72, the first blower port 71 is detected by the first sensor unit 51. It can be set as the exclusive blower outlet for the removal of the fiber waste related to performance. Therefore, the 1st blower outlet 71 is arrange | positioned in the position suitable for blowing away the fiber waste near the upstream yarn guide 64, or the shape of the 1st blower outlet 71 is blown away near the upstream yarn guide 64. It can be made into a shape suitable for. Therefore, each place can be appropriately cleaned by the compressed air blown out from the individual outlets.

また、本実施形態の糸監視装置6において、糸走行空間68は、スロット6aの1対の側壁6c,6dと奥壁6bとにより3方を囲まれて形成される。第2吹出口72から吹き出される圧縮空気の吹出方向は、糸走行空間68の開放された側に向かう方向となるように形成されている。   In the yarn monitoring device 6 of the present embodiment, the yarn traveling space 68 is formed by being surrounded on three sides by the pair of side walls 6c and 6d and the back wall 6b of the slot 6a. The blowing direction of the compressed air blown from the second blower outlet 72 is formed to be a direction toward the opened side of the yarn traveling space 68.

これにより、第2吹出口72から流体を吹き出すことにより、糸走行空間68内にある繊維屑を糸走行空間68の外へと吹き飛ばすことができる。   Thereby, the fiber waste in the yarn traveling space 68 can be blown out of the yarn traveling space 68 by blowing the fluid from the second air outlet 72.

また、本実施形態の糸監視装置6は、下流側糸ガイド65を備える。下流側糸ガイド65は、検出部70よりも糸走行方向下流側に配置され、糸走行空間68内の糸21の走行する位置(糸道)を規制する。切断装置16の刃81は、奥壁6bに対して垂直な方向で見たとき、上流側糸ガイド64と下流側糸ガイド65により規定される糸道からズレた位置に配置され、第2吹出口72から吹き出される圧縮空気の吹出方向は、糸道を通過することなく待機状態にある切断装置16の刃81の刃先81aに向かう方向となるように形成されている。   In addition, the yarn monitoring device 6 according to the present embodiment includes a downstream yarn guide 65. The downstream yarn guide 65 is disposed downstream of the detection unit 70 in the yarn traveling direction, and regulates the position (yarn path) where the yarn 21 travels in the yarn traveling space 68. The blade 81 of the cutting device 16 is disposed at a position shifted from the yarn path defined by the upstream yarn guide 64 and the downstream yarn guide 65 when viewed in a direction perpendicular to the back wall 6b, and the second blower The compressed air blown out from the outlet 72 is formed so as to be directed toward the cutting edge 81a of the blade 81 of the cutting device 16 in a standby state without passing through the yarn path.

これにより、糸21を切断しない待機状態の切断装置16の刃81に対して、第2吹出口72から吹き出された圧縮空気を適切に吹き付けて清掃することができる。更に、糸走行中に第2吹出口72から吹き出された流体を切断装置16の刃81に吹き付けても、糸21を揺らすことがないというメリットがある。   Thereby, the compressed air blown out from the second outlet 72 can be appropriately blown and cleaned against the blade 81 of the cutting device 16 in a standby state in which the yarn 21 is not cut. Furthermore, there is a merit that even if the fluid blown from the second outlet 72 during the yarn traveling is blown to the blade 81 of the cutting device 16, the yarn 21 is not shaken.

また、本実施形態の糸監視装置6は、圧縮空気導入口73と、分配流路100と、を更に備える。圧縮空気導入口73には、圧縮空気が導入される。分配流路100は、当該圧縮空気導入口73から導入された圧縮空気を第1吹出口71及び前記第2吹出口72へと案内する。この分配流路100は、導入路93と、第1流路91と、第2流路92と、中間路94と、を有する。導入路93の一端には、圧縮空気導入口73が形成される。第1流路91の一端には、第1吹出口71が形成される。第2流路92の一端には、第2吹出口72が形成される。中間路94には、導入路93の他端、第1流路91の他端、及び第2流路92の他端がそれぞれ異なる位置で接続される。中間路94は、導入路93の延びる方向、第1流路91の延びる方向、及び第2流路92の延びる方向の何れとも異なる方向に延びる。この中間路94において、第2流路92が中間路94に接続する端部(前記他端)は、導入路93が中間路94に接続する端部(前記他端)よりも空気流通方向下流側に位置している。   The yarn monitoring device 6 according to the present embodiment further includes a compressed air introduction port 73 and a distribution channel 100. Compressed air is introduced into the compressed air introduction port 73. The distribution channel 100 guides the compressed air introduced from the compressed air introduction port 73 to the first air outlet 71 and the second air outlet 72. The distribution flow path 100 includes an introduction path 93, a first flow path 91, a second flow path 92, and an intermediate path 94. A compressed air introduction port 73 is formed at one end of the introduction path 93. A first air outlet 71 is formed at one end of the first flow path 91. A second air outlet 72 is formed at one end of the second flow path 92. The other end of the introduction path 93, the other end of the first flow path 91, and the other end of the second flow path 92 are connected to the intermediate path 94 at different positions. The intermediate path 94 extends in a direction different from any of the direction in which the introduction path 93 extends, the direction in which the first flow path 91 extends, and the direction in which the second flow path 92 extends. In this intermediate path 94, the end (the other end) where the second flow path 92 is connected to the intermediate path 94 is downstream of the end (the other end) where the introduction path 93 is connected to the intermediate path 94 in the air flow direction. Located on the side.

これにより、第1吹出口71及び第2吹出口72や各流路の径及び断面積等を適宜に設定することにより、圧縮空気導入口73から導入される圧縮空気を、第1吹出口71から吹き出される分と、第2吹出口72から吹き出される分とに適宜に分配することができる。それにより、第1吹出口71から上流側糸ガイド64及び検出部70(第1センサ部51)に向かって吹き付けられる圧縮空気の流量と、第2吹出口72から切断装置16の刃81に向かって吹き付けられる圧縮空気の流量と、のそれぞれが適切になるように調整することができ、何れの場所も好適に清掃することができる。   Thereby, the 1st blower outlet 71 and the 2nd blower outlet 72, the diameter of each flow path, a cross-sectional area, etc. are set suitably, and the compressed air introduce | transduced from the compressed air inlet 73 is changed into the 1st blower outlet 71. Can be appropriately distributed between the amount blown out from the air outlet and the amount blown out from the second air outlet 72. Accordingly, the flow rate of the compressed air blown from the first blower outlet 71 toward the upstream yarn guide 64 and the detection unit 70 (first sensor part 51), and from the second blower outlet 72 toward the blade 81 of the cutting device 16 is achieved. The flow rate of the compressed air to be sprayed can be adjusted so as to be appropriate, and any place can be suitably cleaned.

また、本実施形態の糸監視装置6において、第1流路91が中間路94に接続する開口(前記他端)の径D1は、第2流路92が中間路94に接続する開口(前記他端)の径D2よりも大きい(D1>D2)。言い換えれば、第1流路91の前記開口は、第2流路92の前記開口よりも大きい。   In the yarn monitoring device 6 of the present embodiment, the diameter D1 of the opening (the other end) where the first flow path 91 is connected to the intermediate path 94 is the opening (the above-mentioned) where the second flow path 92 is connected to the intermediate path 94. It is larger than the diameter D2 of the other end (D1> D2). In other words, the opening of the first flow path 91 is larger than the opening of the second flow path 92.

これにより、第1流路91に流れる圧縮空気の流量を、第2流路92に流れる圧縮空気の流量よりも大きくすることができ、ひいては、上流側糸ガイド64を含む領域に向かって吹き付けられる圧縮空気の量を、切断装置16の刃81に向かって吹き付けられる圧縮空気の量よりも多くすることができる。このように、広い領域にわたって圧縮空気を吹き付けることが望まれる上流側糸ガイド64を含む領域については多量の圧縮空気を第1吹出口71に供給し、ピンポイントで圧縮空気を吹き付けることが望まれる切断装置16の刃81については少量の圧縮空気を第2吹出口72に供給することにより、圧縮空気を無駄に消費することなく効率良く清掃対象を清掃することができる。   As a result, the flow rate of the compressed air flowing through the first flow path 91 can be made larger than the flow rate of the compressed air flowing through the second flow path 92, and as a result, sprayed toward the region including the upstream yarn guide 64. The amount of compressed air can be made larger than the amount of compressed air blown toward the blade 81 of the cutting device 16. As described above, it is desirable to supply a large amount of compressed air to the first outlet 71 and blow the compressed air at a pinpoint for the region including the upstream yarn guide 64 where it is desired to blow the compressed air over a wide region. By supplying a small amount of compressed air to the second outlet 72 for the blade 81 of the cutting device 16, the object to be cleaned can be efficiently cleaned without wasting the compressed air.

以上に本発明の好適な実施の形態を説明したが、上記の構成は例えば以下のように変更することができる。   The preferred embodiment of the present invention has been described above, but the above configuration can be modified as follows, for example.

上記の実施形態では、第1吹出方向は、スロット67a,69aの開放された側から一方の側壁69dに向かって斜めに吹き付ける方向としたが、これに限るものではない。これに代えて、第1吹出方向を、スロット67a,69aの開放された側から他方の側壁69cに向かって斜めに吹き付ける方向としても良い。   In the above embodiment, the first blowing direction is a direction in which the first blowing direction is obliquely blown from the opened side of the slots 67a and 69a toward the one side wall 69d, but is not limited thereto. Instead of this, the first blowing direction may be a direction in which the first blowing direction is obliquely blown from the opened side of the slots 67a and 69a toward the other side wall 69c.

上記の実施形態では、第1吹出口71及び第2吹出口72から圧縮空気が吹き出されているが、これに限るものではなく、空気以外の他の気体(流体)が吹き出されても良い。また、例えば、少量の液体を含む気体が吹き出されても良い。   In the above embodiment, compressed air is blown out from the first air outlet 71 and the second air outlet 72, but the present invention is not limited to this, and gas (fluid) other than air may be blown out. Further, for example, a gas containing a small amount of liquid may be blown out.

第1吹出口71及び第2吹出口72の形状及び大きさは、上記に限定されず、適宜変更することができる。例えば、第1吹出口71の形状は、吹き出した流体の少なくとも一部が上流側糸ガイド64の近傍に円滑に到達するような形状であれば好ましく、例えば、平行四辺形、長方形、楕円形、台形等の形状とすることもできる。また、第1吹出口71を、ガイド面71a、天井面71b及び床面71cと一体とした3次元的な吹出口とみなすこともできる。   The shapes and sizes of the first air outlet 71 and the second air outlet 72 are not limited to the above, and can be changed as appropriate. For example, the shape of the first outlet 71 is preferably a shape that allows at least a part of the blown fluid to smoothly reach the vicinity of the upstream yarn guide 64, for example, a parallelogram, a rectangle, an ellipse, It can also be a trapezoidal shape. Moreover, the 1st blower outlet 71 can also be considered as the three-dimensional blower outlet integrated with the guide surface 71a, the ceiling surface 71b, and the floor surface 71c.

また、導入路93、第1流路91、第2流路92がそれぞれ中間路94に接続する部分の開口は、上記の実施形態のように円形状とすることに代えて、他の形状(例えば、多角形状)に構成されていても良い。   Further, the openings of the portions where the introduction path 93, the first flow path 91, and the second flow path 92 are respectively connected to the intermediate path 94 are replaced with circular shapes as in the above-described embodiment, and other shapes ( For example, it may be configured in a polygonal shape.

上記の実施形態では、第1センサ部51は、一方の側壁6dに1つの発光素子37を備え、他方の側壁6cに1つの受光素子38を備える光学式のセンサとして構成されている。しかしながら、これに限らず、1又は複数の発光素子及び1又は複数の受光素子を備えていても良い。即ち、例えば、一方の側壁6dに1つの発光素子と1つの受光素子が備えられ、他方の側壁6cに前記発光素子に対応する受光素子と前記受光素子に対応する発光素子とが備えられるものとしても良い。なお、1つの発光素子に対応する受光素子の数は、1つに限るものではなく、1つの発光素子に対し複数の受光素子が備えられていても良い。   In the above embodiment, the first sensor unit 51 is configured as an optical sensor that includes one light emitting element 37 on one side wall 6d and one light receiving element 38 on the other side wall 6c. However, the present invention is not limited to this, and one or more light emitting elements and one or more light receiving elements may be provided. That is, for example, one side wall 6d is provided with one light emitting element and one light receiving element, and the other side wall 6c is provided with a light receiving element corresponding to the light emitting element and a light emitting element corresponding to the light receiving element. Also good. Note that the number of light receiving elements corresponding to one light emitting element is not limited to one, and a plurality of light receiving elements may be provided for one light emitting element.

上記の実施形態では、第2センサ部52は、第1センサ部51と同様の光学式のセンサとして構成されているものとした。しかしながら、必ずしもこれに限るものではなく、第2センサ部を静電容量式のセンサとして構成し、1対の電極間の静電容量を測定することで、当該電極間を走行する糸21の状態を検出するようにしても良い。また、第1センサ部を静電容量式のセンサとして構成し、第2センサ部を光学式のセンサとして構成しても良い。第1センサ部及び第2センサ部の両方を静電容量式のセンサとして構成しても良い。   In the above embodiment, the second sensor unit 52 is configured as an optical sensor similar to the first sensor unit 51. However, the present invention is not necessarily limited to this, and the state of the yarn 21 that travels between the electrodes by configuring the second sensor unit as a capacitive sensor and measuring the capacitance between the pair of electrodes. May be detected. Further, the first sensor unit may be configured as a capacitance sensor, and the second sensor unit may be configured as an optical sensor. You may comprise both a 1st sensor part and a 2nd sensor part as an electrostatic capacitance type sensor.

上記の実施形態では、糸監視装置6は、糸によって遮られた光の強さを監視することで当該糸の太さを検出しているが、これに限らず、例えば糸21からの反射光の強さを監視することで当該糸21に含まれる異物の有無を検出しても良い。   In the above embodiment, the yarn monitoring device 6 detects the thickness of the yarn by monitoring the intensity of light blocked by the yarn. However, the present invention is not limited to this. For example, the reflected light from the yarn 21 The presence or absence of foreign matter contained in the yarn 21 may be detected by monitoring the strength of the thread 21.

上記の実施形態では、「第1センサ部51」、「第1吹出口71」等と記載して説明したが、これは検出部や吹出口を1つしか備えていない場合を除外することを意図したものではない。即ち、検出部として第2センサ部52を備えず第1センサ部51のみを備える構成であっても良いし、吹出口として第2吹出口72を備えず第1吹出口71のみを備える構成であっても良い。   In the above embodiment, the “first sensor unit 51”, the “first air outlet 71”, and the like have been described, but this excludes the case where only one detection unit or air outlet is provided. Not intended. In other words, the second sensor unit 52 may not be provided as the detection unit, and only the first sensor unit 51 may be provided. Alternatively, the second air outlet 72 may not be provided as the air outlet, and only the first air outlet 71 may be provided. There may be.

上記の実施形態では、糸21が下方から上方に向かって走行する構成となっている。しかしながら、これに代えて、糸21が上方から下方に向かって走行する構成としても良い。この場合、図4等に示す糸監視装置6を上下逆に向けて使用することができる。   In the above-described embodiment, the yarn 21 travels from below to above. However, instead of this, the yarn 21 may be configured to travel from above to below. In this case, the yarn monitoring device 6 shown in FIG. 4 and the like can be used upside down.

上記の実施形態で説明した糸監視装置は、自動ワインダに限らず、例えば紡績機等の他の種類の繊維機械にも取り付けて使用することができる。   The yarn monitoring device described in the above embodiment is not limited to an automatic winder but can be used by being attached to other types of textile machines such as a spinning machine.

上記の実施形態では、中間路94から第2流路92に流れる圧縮空気は、流路部材90内においては中間路94に対して垂直な経路に沿って流れるが、流路部材90よりも下流においては中間路94に対して斜め方向に傾斜した方向の経路に沿って流れるものとした。しかしながら、これに限るものではなく、流路部材90よりも下流においても、圧縮空気が、中間路94に対して垂直な経路に沿って流れることとしても良い。その一例を図12に示した。   In the above embodiment, the compressed air flowing from the intermediate passage 94 to the second flow passage 92 flows along a route perpendicular to the intermediate passage 94 in the flow passage member 90, but downstream of the flow passage member 90. In FIG. 4, the flow is along a path inclined in an oblique direction with respect to the intermediate path 94. However, the present invention is not limited to this, and the compressed air may flow along a path perpendicular to the intermediate path 94 even downstream of the flow path member 90. An example is shown in FIG.

6 糸監視装置
6a スロット
6b 奥壁
6c 側壁
6d 側壁
37 発光素子(投光部)
38 受光素子(受光部)
51 第1センサ部
52 第2センサ部
64 上流側糸ガイド(上流側糸道規制部材)
65 下流側糸ガイド(下流側糸道規制部材)
70 検出部
71 第1吹出口
72 第2吹出口
81 刃(切断部)
6 Yarn Monitoring Device 6a Slot 6b Back Wall 6c Side Wall 6d Side Wall 37 Light Emitting Element (Light Projecting Unit)
38 Light receiving element (light receiving part)
51 1st sensor part 52 2nd sensor part 64 Upstream thread guide (upstream thread path regulating member)
65 Downstream thread guide (downstream thread path regulating member)
70 Detection part 71 1st blower outlet 72 2nd blower outlet 81 Blade (cutting part)

Claims (13)

糸が走行する糸走行空間内の糸の状態を検出する検出部と、
当該検出部よりも糸走行方向上流側に配置され、前記糸走行空間内の糸の走行位置である糸道を規制する上流側糸道規制部材と、
を備え、
少なくとも前記上流側糸道規制部材を含む領域に流体を吹き付けるための第1吹出口が形成され、
前記第1吹出口は、前記上流側糸道規制部材よりも糸走行方向下流側に配置される部分を含んでいることを特徴とする糸監視装置。
A detection unit for detecting the state of the yarn in the yarn traveling space in which the yarn travels;
An upstream yarn path regulating member that is arranged upstream of the detection unit in the yarn running direction and regulates a yarn path that is a yarn running position in the yarn running space;
With
A first air outlet is formed for spraying fluid on at least the region including the upstream yarn path regulating member;
The first air outlet includes a portion disposed downstream of the upstream yarn path regulating member in the yarn traveling direction.
請求項1に記載の糸監視装置であって、
糸走行方向下流側は、鉛直方向上側に一致することを特徴とする糸監視装置。
The yarn monitoring device according to claim 1,
A yarn monitoring device characterized in that the downstream side in the yarn traveling direction coincides with the upper side in the vertical direction.
請求項1又は2に記載の糸監視装置であって、
前記第1吹出口は、糸走行方向に細長い形状に形成されることを特徴とする糸監視装置。
The yarn monitoring device according to claim 1 or 2,
The first air outlet is formed in an elongated shape in the yarn traveling direction.
請求項1から3までの何れか一項に記載の糸監視装置であって、
前記検出部よりも糸走行方向下流側に配置され、前記糸道を規制する下流側糸道規制部材を更に備え、
前記第1吹出口から吹き出される流体の吹出方向の一部は、前記第1吹出口から離れるに従って糸走行方向下流側に近づくように、前記上流側糸道規制部材及び前記下流側糸道規制部材により規定される糸道に対して傾斜していることを特徴とする糸監視装置。
The yarn monitoring device according to any one of claims 1 to 3,
A downstream yarn path regulating member disposed downstream of the detection unit in the yarn traveling direction and regulating the yarn path;
The upstream-side yarn path regulating member and the downstream-side yarn path regulation are arranged such that a part of the blowing direction of the fluid blown out from the first blow-out port approaches the downstream side in the yarn traveling direction as the distance from the first blow-out port increases. A yarn monitoring device which is inclined with respect to a yarn path defined by a member.
請求項1から4までの何れか一項に記載の糸監視装置であって、
前記第1吹出口から吹き出される流体の吹出方向の一部は、前記検出部に向かう方向となるように形成されていることを特徴とする糸監視装置。
The yarn monitoring device according to any one of claims 1 to 4, wherein
A yarn monitoring device, wherein a part of the blowing direction of the fluid blown out from the first blowout port is formed to be a direction toward the detection unit.
請求項5に記載の糸監視装置であって、
前記糸走行空間は、1対の側壁と奥壁とにより3方を囲まれて形成され、
前記第1吹出口から前記検出部に向かって吹き出される流体の吹出方向は、吹き出された流体が、前記糸走行空間の開放された側から当該糸走行空間に入って、前記1対の側壁のうちの一方の側壁に吹き付けられる方向となるように形成されていることを特徴とする糸監視装置。
The yarn monitoring device according to claim 5,
The yarn traveling space is formed by three sides surrounded by a pair of side walls and a back wall,
The blowing direction of the fluid blown out from the first blowout port toward the detection unit is such that the blown fluid enters the yarn running space from the open side of the yarn running space, and the pair of side walls A yarn monitoring device, wherein the yarn monitoring device is formed so as to be sprayed on one of the side walls.
請求項6に記載の糸監視装置であって、
前記検出部は、糸に向かって光を照射する投光部と、当該投光部から照射された光を受光する受光部とを有する第1センサ部を備え、
糸走行方向に沿う向きで見たときに、前記第1吹出口から前記検出部に向かって吹き出される流体の吹出方向は、前記側壁のうち前記投光部の光の出射面及び前記受光部の光の入射面の何れも避けた位置に向かう方向となるように形成されていることを特徴とする糸監視装置。
The yarn monitoring device according to claim 6,
The detection unit includes a first sensor unit having a light projecting unit that emits light toward the yarn and a light receiving unit that receives the light emitted from the light projecting unit,
When viewed in a direction along the yarn traveling direction, the direction of the fluid blown out from the first blower outlet toward the detection unit is the light emission surface of the light projecting unit and the light receiving unit of the side wall. A yarn monitoring device, characterized in that it is formed in a direction toward any position where any of the light incident surfaces is avoided.
請求項7に記載の糸監視装置であって、
前記検出部は、前記第1センサ部よりも糸走行方向下流側に配置される第2センサ部を更に備え、
前記第1吹出口の糸走行方向下流側の端部は、前記第2センサ部よりも糸走行方向上流側に位置していることを特徴とする糸監視装置。
The yarn monitoring device according to claim 7,
The detection unit further includes a second sensor unit disposed on the downstream side in the yarn traveling direction from the first sensor unit,
An end of the first air outlet on the downstream side in the yarn traveling direction is located upstream of the second sensor unit in the yarn traveling direction.
請求項1から8までの何れか一項に記載の糸監視装置であって、
前記上流側糸道規制部材よりも糸走行方向上流側に配置され、前記糸走行空間内を走行する糸を切断する切断部と、
前記切断部に向かって流体を吹き付けるための第2吹出口と、
を更に備え、
前記第2吹出口は、前記上流側糸道規制部材よりも糸走行方向上流側に形成されていることを特徴とする糸監視装置。
A yarn monitoring device according to any one of claims 1 to 8,
A cutting portion that is arranged upstream of the upstream yarn path regulating member in the yarn traveling direction, and that cuts the yarn traveling in the yarn traveling space;
A second outlet for spraying fluid toward the cutting portion;
Further comprising
The yarn monitoring device, wherein the second air outlet is formed on the upstream side in the yarn traveling direction with respect to the upstream yarn path regulating member.
請求項9に記載の糸監視装置であって、
前記糸走行空間は、1対の側壁と奥壁とにより3方を囲まれて形成され、
前記第2吹出口は、前記奥壁に形成され、
前記第2吹出口から吹き出される流体の吹出方向は、前記糸走行空間の開放された側に向かう方向となるように形成されていることを特徴とする糸監視装置。
The yarn monitoring device according to claim 9, wherein
The yarn traveling space is formed by three sides surrounded by a pair of side walls and a back wall,
The second air outlet is formed in the back wall,
The yarn monitoring device according to claim 1, wherein a direction of blowing the fluid blown from the second blow-out port is formed to be a direction toward the open side of the yarn traveling space.
請求項10に記載の糸監視装置であって、
前記検出部よりも糸走行方向下流側に配置され、前記糸道を規制する下流側糸道規制部材を備え、
前記切断部は、糸を切断しない待機状態では、前記奥壁に対して垂直な方向で見たときに、前記上流側糸道規制部材及び前記下流側糸道規制部材により規定される糸道からズレた位置に配置され、
前記第2吹出口から吹き出される流体の吹出方向は、糸道を通過することなく前記切断部に向かう方向となるように形成されていることを特徴とする糸監視装置。
The yarn monitoring device according to claim 10,
A downstream yarn path regulating member that is disposed downstream of the detection unit in the yarn traveling direction and regulates the yarn path;
In the standby state in which the yarn is not cut, the cutting portion, when viewed in a direction perpendicular to the back wall, from the yarn path defined by the upstream yarn path regulating member and the downstream yarn path regulating member Placed in a misaligned position,
The yarn monitoring device according to claim 1, wherein a blowing direction of the fluid blown from the second blow-out port is formed to be a direction toward the cutting portion without passing through a yarn path.
請求項9から11までの何れか一項に記載の糸監視装置であって、
流体が導入される流体導入口と、
当該流体導入口から導入された流体を前記第1吹出口及び前記第2吹出口へ案内する流体流路と、
を更に備え、
前記流体流路は、
前記流体導入口がその一端に形成される導入路と、
前記第1吹出口がその一端に形成される第1流路と、
前記第2吹出口がその一端に形成される第2流路と、
前記導入路の他端、前記第1流路の他端、及び前記第2流路の他端がそれぞれ異なる位置で接続され、前記導入路の延びる方向、前記第1流路の延びる方向、及び前記第2流路の延びる方向の何れとも異なる方向に延びる中間路と、
を有し、
前記中間路において、前記第2流路の前記他端は、前記導入路の前記他端よりも流体流通方向下流側に位置していることを特徴とする糸監視装置。
The yarn monitoring device according to any one of claims 9 to 11,
A fluid inlet through which fluid is introduced;
A fluid flow path for guiding the fluid introduced from the fluid inlet to the first outlet and the second outlet;
Further comprising
The fluid flow path is
An introduction path formed at one end of the fluid introduction port;
A first flow path formed at one end of the first air outlet;
A second flow path formed at one end of the second air outlet;
The other end of the introduction path, the other end of the first flow path, and the other end of the second flow path are connected at different positions, respectively, a direction in which the introduction path extends, a direction in which the first flow path extends, and An intermediate path extending in a direction different from any of the extending directions of the second flow path;
Have
In the intermediate path, the other end of the second flow path is located on the downstream side in the fluid flow direction with respect to the other end of the introduction path.
請求項12に記載の糸監視装置であって、
前記第1流路が前記中間路に接続する開口は、前記第2流路が前記中間路に接続する開口よりも大きいことを特徴とする糸監視装置。
The yarn monitoring device according to claim 12,
The yarn monitoring device, wherein an opening connecting the first flow path to the intermediate path is larger than an opening connecting the second flow path to the intermediate path.
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