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JP4616952B2 - 自動綾巻き機及び自動綾巻き機の運転法 - Google Patents
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JP4616952B2 - 自動綾巻き機及び自動綾巻き機の運転法 - Google Patents

自動綾巻き機及び自動綾巻き機の運転法 Download PDF

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  • Replacing, Conveying, And Pick-Finding For Filamentary Materials (AREA)
  • Winding Filamentary Materials (AREA)
  • Spinning Or Twisting Of Yarns (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、請求項1の上位概念に記載した自動綾巻き機の運転法若しくは請求項2の上位概念に記載した自動綾巻き機に関する。
【0002】
【従来の技術】
多数の同じような巻き取り箇所と、これらの巻き取り箇所に紡績コップ若しくは空管を供給し若しくは取り出すための搬送システムとを有している自動綾巻き機は種々の構造のものが公知である。
【0003】
例えば、搬送システムが機械端部側に切断箇所を有しており、これらの切断箇所を介して、搬送システム内に紡績コップが挿入せしめられ、若しくは糸を巻き放された空管が取り出されるようになっている自動綾巻き機は公知である。この場合、紡績コップは生産ライン内で前方に接続されている紡績機械、有利にはリング精紡機で製作され、かつ例えば大容積の搬送容器によって自動綾巻き機に搬送され、そこで紡績コップはいわゆる扁平円形コンベヤによって個別化され、コップ差しはめ装置を介してこの自動綾巻き機の搬送システムの搬送皿上に引き渡される。
【0004】
別の公知の構造では、自動綾巻き機の搬送システムは、有利にはいわゆる転換器を介して、紡績コップを生産する紡績機械の搬送装置に接続されている。
【0005】
換言すれば、リング精紡機及び巻き取り機械は、それぞれ機械に固有の搬送皿を紡績コップ若しくは空管のために有している特別な搬送システムを有している。この場合紡績コップ及び空管は、例えばDE 196 46 337 A1に記載されているような、有利には連続的に働く転換器によって一方の搬送システムから他方の搬送システムに渡される。
【0006】
機械の停止時間を回避するために、種々の早さで働く複合体をなす紡績機械の容量は互いに調和せしめられている。その際いかなる場合においても、遙かに大きい数の作業箇所を有していて、その作業プロセスにおいて著しくゆっくりとしているリング紡績機が巻き取り機を待たなくてもよいことが保証されていなければならない。
【0007】
紡績工場で生産される糸の番手が種々異なっていることを考慮して、実地においてはしばしば、巻き取り機械の容量は接続されているリング精紡機の容量よりも幾分か大きく選ばれ、その結果巻き取り機械は供給される紡績コップを、一般に、リング精紡機が改めて空にされ、新しい紡績コップが準備される前に、既に巻き替えている。
【0008】
従来はこのような場合、巻き取り機を新しい紡績コップの到着まで回転させ続けるか、あるいは巻き取り機を簡単に遮断するしかなかった。
【0009】
巻き取り機を回転させ続けることは、単に不必要なエネルギ消費を意味するだけでなしに、自動綾巻き機の搬送システムの範囲内にトラブルを生じることがある。それは、一般に、巻き取り機械の搬送区間において空管を装着した搬送皿がせき止められるからである。特に空管戻し区間における搬送皿のこのようなせき止めは、巻き取り箇所に通じる横搬送区間の開口部の範囲内で、しばしば締め付けをもたらし、この締め付けは大抵は、操作員の手によってしか取り除くことができない。
【0010】
紡績コップの供給がない場合に、自動綾巻き機を一時的に遮断することも、トラブルを生じることがあり、若干の些細ではない欠点を有している。
【0011】
例えば、自動綾巻き機のコントロールされない遮断の際に、すべての巻き取り箇所において即座に糸切れが生ずる。しかしながら糸切れは製作される綾巻きボビンの品質低下を生ぜしめるので、このような軽はずみな糸切れは可及的に回避しなければならない。
【0012】
更に、自動綾巻き機のコントロールされない遮断の際に、搬送システムの内部において、紡績コップを装着した搬送皿及び空管を装着した搬送皿が完全にコントロールされずに分配される。搬送皿の、この完全にコントロールされない分配は、紡績コップ供給の再開の際に、一般に同時に、各巻き取り箇所から1つの搬送皿が管戻し区間に出されるときに、横搬送区間の開口部の範囲内で再三再四せきとめを生ぜしめる。
【0013】
更に、紡績コップ供給の再開の際にトラブルが生じる危険がある。それは転換器の範囲内でしばしば、転換器のところで新しい紡績コップと交換することのできる空管を装着した搬送皿が即座に充分に準備されないからである。これによってリング精紡機の搬送装置を空にすることが遅れることがあり、このためリング精紡機はその新しい紡績コップを製作した後に、紡績コップの取り外し作業を直ちに開始することができない。それはその搬送装置がまだ完全に空にされていないからである。
【0014】
リング精紡機の停止は、とりわけその作業箇所(1200まで、及びそれ以上の紡績スピンドル)の数が大きいために、直ちに著しい生産欠損を意味するので、自動綾巻き機のコントロールされない遮断も全く危険がないことではなく、あるいはリング精紡機に対する自動綾巻き機の更なる超過容量を必要とする。
【0015】
【発明が解決しようとする課題】
以上述べた従来技術から出発して、本発明の根底をなす課題は、紡績機と複合せしめられて配置されている自動綾巻き機の運転を改善する方法を創出することである。
【0016】
【課題を解決するための手段】
この課題は本発明によれば、請求項1に記載した方法によって解決される。
【0017】
【発明の実施の形態】
本発明による方法を実施するための自動綾巻き機の有利な実施形態は従属請求項2〜9に記載されている。
【0018】
この場合、請求項2に記載した紡績コップ供給のセンサによる監視は、与えられた状況に対する早期の反応を可能にする。換言すれば自動綾巻き機の搬送システムの範囲内に配置されている管監視器は、「紡績コップの供給なし」の信号が入った場合に直ちに、まず管戻し区間に到着する空管を装着した搬送皿がもはや転換器の方向にではなしに、いわゆる通路を介して直接に自動綾巻き機のコップ供給区間に迂回せしめられるようにし、次いで管戻し区間あるいは分配区間の範囲内に準備されるようにする。
【0019】
この場合請求項3に記載したように、管監視器は有利には次のように構成されている。すなわち、所定の数の空管を装着した搬送皿が直接にコップ供給区間に迂回せしめられると直ちに、管監視器の制御によって、相応する信号が自動綾巻き機の中央制御ユニットに供給される。これにより中央制御ユニットは自動的に、エネルギ節減運転に必要な段階を所定の順序で開始させる。
【0020】
この場合迂回せしめられる搬送皿の数は、有利には当該の自動綾巻き機の巻き取り箇所の数にほぼ等しい(請求項4)。このような数は一般に、紡績コップ供給の再開の際に転換器のところに少なくとも、巻き取り箇所がそれ自体紡績コップを空に巻き取って転換器における交換プロセスの準備をするのに必要な時間を経過させることができる数の空管を装着した搬送皿が準備されていることを保証するのに充分である。
【0021】
この場合請求項5に記載した有利な実施形態は、紡績コップ供給がない場合自動綾巻き機の駆動が、例えば巻き取り箇所におけるトラブルによって、所定の時間が経過した後に、取り出された空管を装着した搬送皿が所定の数にまだ達していない場合でも、エネルギ節減状態に下げられることを、保証する。
【0022】
中央制御ユニットは管監視器制御の相応する信号が入ると直ちに、一連の制御命令(請求項6及び7)を発する。これらの制御命令はによって、自動綾巻き機の駆動が正常運転状態から規定されたエネルギ節減状態に下げられる。この場合、このエネルギ節減状態によって、自動綾巻き機の搬送システム内にある搬送皿が次のように位置せしめられる。すなわちリング精紡機が空にされた後に、したがって紡績コップ供給が再開される際に、直ちに充分な空管を装着した搬送皿が準備されており、したがって自動綾巻き機の駆動が再びトラブルなしに正常運転状態に上げることができるように、位置せしめられる。
【0023】
【発明の効果】
本発明による方法は特に次のような利点を有している。すなわち、自動綾巻き機は紡績コップの供給がない場合、直ちにかつコントロールされて、エネルギを節減する運転状態に駆動を下げられ、その際それにもかかわらず、生産される綾巻きボビンはその品質標準を維持し、かつ自動綾巻き機が紡績コップ供給の再開の際に直ちに再び支障のない正常運転に移行し得ることが保証されている。
【0024】
このことは次のことを意味する。すなわち自動綾巻き機は一面では可及的に早く費用の有利な運転状態に切り替えられ、それにもかかわらず他面では、自動綾巻き機の搬送システム内に常に充分に、空管を装着した搬送皿が準備される。準備されている空管は必要な場合、換言すれば紡績コップ供給が再開されるときに、転換器によって直ちに紡績コップと交換され、したがって必要な場合リング精紡機を空にする作業をいつでも開始することができる。
【0025】
【実施例】
以下においては、図面に示した1実施例によって本発明の構成を具体的に説明する。
【0026】
図1においては繊維機械複合体が斜視図で示されており、この複合体はリング精紡機30と自動綾巻き機25とから成っている。図示のように、リング精紡機30は搬送装置31を有しており、この搬送装置は搬送区間33a若しくは32bを介して、連続的に働く転換器34に接続されている。この場合転換器34はそれ自体搬送区間33b若しくは32aを介して自動綾巻き機25の搬送システム21に接続されている。この場合搬送区間32若しくは33は付加的に、この実施例では図示していないコップブリッジを介して案内しておくことができる。そのような場合には両方の繊維機械の間に操作員のための通り抜け路が与えられている。
【0027】
かなり概略的に示したリング精紡機30の搬送装置31は大体において、鉛直に立てた状態で紡績箇所を回って導かれている規定されて制御可能な駆動ベルト35と、搬送区間36,37とから成っており、駆動ベルト35は紡績機械に固有の図示していない搬送皿を搬送するための相応する付加部を有している。搬送区間36,37はリング精紡機の両側で延びていて、機械端部の側で接続区間38を介して結合されている。更に搬送区間36,37の範囲内には、一般に、これらの区間のその都度の充てん率を把握する図示していない複数のセンサ装置が設置されており、これらのセンサ装置は有利にはリング精紡機30の制御装置49に接続されている。この場合制御装置49は例えばデータ母線50を介して自動綾巻き機25の中央制御ユニット27に接続されている。
【0028】
搬送区間36,37は接続区間38とは逆の側で、既に述べたように、搬送区間33a若しくは32bを介して転換器34に接続されている。
【0029】
自体公知のように、転換器34によって、紡績機械固有の搬送皿上に配置されている紡績コップ39は巻き取り機械固有の搬送皿41上に積み替えられる。同時に転換器34は空管40を巻き取り機械固有の搬送皿41から受け取って、この空管を搬送装置31内で循環する紡績機械固有の搬送皿上に戻す。
【0030】
紡績コップを装着した搬送皿41は次いで搬送区間33bを介して自動綾巻き機25の搬送システム21に送られるのに対し、空管を装着された紡績機械固有の搬送皿は、搬送区間32bを介して、リング精紡機30の搬送装置31に戻される。
【0031】
図1においては、斜視図で、巻き取り機械固有の搬送システム21の種々の搬送区間が個々に示されているのに対し、自動綾巻き機25の図示は大体において紡績機械端部の側に配置されたエネルギ兼操作ユニット22と巻き取り箇所A,Bなどの位置表示に限定されている。
【0032】
巻き取り箇所A,Bなどに紡績コップ39若しくは空管40を供給し若しくは取り出すのに役立つ搬送システム21は例えばシャシ20上に設置されており、このシャシは自動綾巻き機の巻き取り箇所の下側に配置されている。自体公知の搬送システム21は搬送区間33bに接している機械全長に沿ったコップ供給区間2を有している。コップ供給区間2からは単数又は複数の準備区間3が分岐しており、これらの準備区間においてそれぞれ1つのいわゆるコップ準備ステーション42が位置せしめられている。コップ準備ステーション42においては、周知のように、コップの最終巻き条が外され、コップ尖端の巻き条が空管に取り付けられる。この場合コップ準備ステーションの1つは、既に部分的に巻き放されている紡績コップのためのいわゆる残り準備ステーションとして構成しておくこともできる。
【0033】
端部側において準備区間3はそれぞれ搬出区間4を介して貯蔵区間5に接続されており、かつ図2に示すように搬出区間4aを形成している案内エレメントの相応の配置によって再びコップ供給区間2に接続されている。
【0034】
交互に左回り及び右回りに切り替えられる貯蔵区間5からは横搬送区間6が分岐している。個々の巻き取り箇所A,B,Cなどに通じている横搬送区間6は、それ自体端部側で管戻し区間8に接続されており、この管戻し区間には分配区間9が接続している。
【0035】
分配区間9の延長部には搬送区間32aが配置されており、この搬送区間は転換器34に通じている。更に分配区間9は通路1を介して直接にコップ供給区間2に接続されている。更に搬送システム21は通路1から分岐しているいわゆる管掃除区間10を有しており、この管掃除区間の範囲内に例えば管掃除部13が配置されており、また搬送システムは横通路11と手動準備区間12とを有している。この場合手動準備区間12は横通路11を介して、コップ供給区間2並びに分配区間9に接続されている。
【0036】
分配区間9の範囲内には管監視器24が配置されており、その制御装置46はデータ母線50を介して、自動綾巻き機25の中央制御ユニット27並びに搬送区間33の範囲内に配置されているセンサ装置45に接続されている。更に分配区間9の入口にはセンサ装置51が配置されており、このセンサ装置は管戻し区間8の充てん率を把握する。
【0037】
図2において概略的に平面図で示されており、例えばDE 196 36 661 A1に極めて詳細に記載されている自動綾巻き機25の搬送システム21は、全体として広範な作動機構及びセンサ機構を有しており、これらの作動機構及びセンサ機構は自動綾巻き機25の搬送システム21の内部での搬送皿41の規定された搬送を可能にする。この場合搬送皿41はそれぞれ1つの規定された磁化可能なコード化装置を有しており、このコード化装置は、搬送皿のその都度の装着状態を、例えば紡績コップを装着しているか、あるいは空管を装着しているかについて、示すことを可能にする。
【0038】
図2から分かるように、搬送システム21の範囲内には、例えば多数の電磁転てつ器14が位置せしめられており、これらの電磁転てつ器はコントロールして通電可能であり、通電されると、強磁性リングによって取り囲まれている搬送皿41を、接している搬送区間内に導くことを可能にする。更に搬送システム21は多数のセンサ装置16、有利にはホールセンサ、を有しており、これらのセンサ装置は、搬送皿41内に配置された規定されて磁化可能なコード化装置に反応する。この場合搬送皿41内に配置されている情報担体の磁気コードはコード化コイルを介して変えることができる。センサ装置はコップ準備ステーション42の範囲内にも配置されている。この場合このセンサ装置15はコップ準備ステーション42の準備作業を監視する。更に搬送システム21の内部には、若干のストップ装置が設けられており、これらのストップ装置は特定の搬送区間上での搬送皿41のせき止めを可能にする。
【0039】
装置の機能:
リング精紡機30が紡績コップを製作すると、側方の機械全長に沿った2つの取り外しビーム(図示せず)によって同時にすべての仕上がった紡績コップがリング精紡機のスピンドルから引き出されて、紡績機械固有の、搬送区間36,37上で紡績箇所の前に準備されている搬送皿に移される。次いで駆動ベルト35が1スピンドルピッチだけ送られ、その際空管を装着されたすべての搬送皿がリング精紡機30の紡績箇所の前に位置せしめられて、すべての空管が取り外しビームのグリッパ装置によって操作される。
【0040】
リング精紡機30が再び空管を装着され、このことが相応する装置(図示せず)によって把握されて、例えばデータ母線50を介して自動綾巻き機25の中央制御ユニット27に通知されると、駆動ベルト35によって紡績コップ39を有する搬送皿が搬送方向Fで搬送され、搬送区間33aを経て転換器34に達する。転換器34は紡績コップ39を紡績機械固有の搬送皿から巻き取り機械固有の搬送皿41上に移し替える。同時に転換器は搬送皿41上で送られて来た空管40を受け取り、これを紡績機械固有の搬送皿上に移す。今や紡績コップ39を装着された搬送皿41は自動綾巻き機25の搬送システム21上に移されるのに対し、今や空管40を装着された紡績機械固有の搬送皿はリング精紡機30の搬送装置31に向かって送り戻される。
【0041】
この場合、搬送区間33上の紡績コップ供給は、有利にはやはりデータ母線50を介して管監視器24の制御装置に接続されているセンサ装置46を介して持続的に監視される。センサ装置46が、搬送区間33aを介してもはや紡績コップ供給が行われないことを確認し、リング精紡機30の範囲内に配置されている装置(図示せず)によって、リング精紡機30の搬送装置31が規定通りに空にされていることが通知されると直ちに、相応する信号が管監視器24の制御装置46に供給され、この制御装置46自体は次いで、分配区間9上で到着する空管40を装着された搬送皿41がもはや間挿区間32aを経て転換器34に送られずに、通路1を経てコップ供給区間2に導かれるようにする。換言すれば、通路1への入口に配置された電磁転てつ器14a(図2を見よ)が作動せしめられて、強磁性の搬送皿41を通路1の方向に転向させる。この場合更に、管監視器24の範囲内に配置されているセンサ装置16aを介して出された空管40の数が把握される。この場合有利にはホールセンサとして構成されているセンサ装置16aは搬送皿のコードによって、搬送皿が既に計数されたかどうかを認識する。
【0042】
転向せしめられた、空管を装着した搬送皿41はコップ供給区間2,接続区間7及び管戻し区間8を経て再び分配区間9に達し、そこで搬送皿は最後に管監視器24のところでせき止められる。所定の数の、空管を装着した搬送皿41が転向せしめられると、管監視器24の制御装置46はデータ母線50を介して信号iを自動綾巻き機25の中央制御ユニット27に供給する。これにより中央制御ユニット27は自動綾巻き機25の駆動をコントロールされたエネルギ節減運転状態に下げる。
【0043】
換言すれば、自動綾巻き機25の中央制御ユニット27は、先ず貯蔵区間5の駆動装置19並びに横搬送区間6の駆動装置18を遮断する。更に巻き取り機械の吸い込み装置の駆動装置(図示せず)が停止せしめられ、巻き取り箇所が切り替え遮断状態にされる。換言すれば、巻き取り位置にある紡績コップは最後まで巻き取られるが、しかしコップ交換はもはや開始されない。更にコップ準備ステーション42が遮断され、信号ランプ26が点滅状態又は点灯状態に切り替えられる。
【0044】
所定の時間後に、中央制御ユニット27は最後に、コップ供給区間2の駆動装置28、接続区間7の駆動装置29、管戻し区間8の駆動装置47並びに分配区間9の駆動装置48も遮断させる。したがって自動綾巻き機25は電流を節減するスタンドバイモードであるいわゆるエネルギ節減運転状態になる。
【0045】
自動綾巻き機25のこのエネルギ節減運転状態は、中央制御ユニット27が例えばリング精紡機30の制御装置49を介してリング精紡機30が再び紡績作業を完了したことを知らされ、かつ信号装置45が「紡績コップの供給あり」の信号を発するまで、続けられる。
【0046】
エネルギ節減運転状態を終了させる信号が入ると、自動綾巻き機25の中央制御ユニット27は自動的に、搬送システム21の前述の駆動装置を再び接続させる。
【0047】
換言すれば、転換器34は直ちに、リング精紡機から供給される紡績コップ39の受け取りを開始する。それは、転換器のところに直ちに、充分な、その時点まで管監視器24のところでせき止められていた空管40が準備されるからである。
【0048】
分配区間9の入口におけるセンサ装置51が、管戻し区間8が空になったことを確認すると、巻き取り箇所の切り替え遮断状態が解除される。次いでこの時点まで巻き取り箇所の巻き取り位置で横搬送区間6上にあった搬送皿が管戻し区間8に向かって押し出され、トラブルなしに管戻し区間8を経て搬出される。
【0049】
以上述べた形式のセンサ装置45と管監視器24若しくはその制御装置との間の、並びに管監視器24と自動綾巻き機25の中央制御ユニット27との間のコミュニケーション接続は単なる可能な1実施例に過ぎない。もちろん、本発明の思想から逸脱することなしに、これらの構成要素の機能接続の別の変化形も考えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】転換器を介して互いに接続されている搬送装置を有するリング精紡機と自動綾巻き機との複合体の斜視図である。
【図2】本発明による自動綾巻き機の概略的に示した搬送システムの平面図である。
【符号の説明】
1 通路、 2 コップ供給区間、 3 準備区間、 4 搬出区間、 4a搬出区間、 5 貯蔵区間、 6 横搬送区間、 7 接続区間、 8 管戻し区間、 9 分配区間、 10 管掃除区間、 11 横通路、 12 手動準備区間、 13 管掃除部、 14 電磁転てつ器、 14a 電磁転てつ器、 15 センサ装置、 16 センサ装置、 16a センサ装置、 17 コード化コイル、 18 駆動装置、 19 駆動装置、 20 シャシ、 21 搬送システム、 22 エネルギ兼操作ユニット、 24 管監視器、 25 自動綾巻き機、 26 信号ランプ、 27 中央制御ユニット、 28 駆動装置、 29 駆動装置、 30 リング精紡機、 31 搬送装置、 32a 搬送区間、 32b 搬送区間、 33a 搬送区間、 33b 搬送区間、 34 転換器、 35 駆動ベルト、 36 搬送区間、 37 搬送区間、 38 接続区間、 39 紡績コップ、 40 空管、 41 搬送皿、42 コップ準備ステーション、 45 センサ装置(信号装置)、 46 制御装置、 47 駆動装置、 48 駆動装置、 49 制御装置、 50 データ母線、 51 センサ装置、 A 巻き取り箇所、 B 巻き取り箇所、C 巻き取り箇所、 F 搬送方向

Claims (8)

  1. 動綾巻き機(25)であって、多数の同じような巻き取り箇所と、これらの巻き取り箇所に紡績コップを供給しかつこれらの巻き取り箇所から空管を取り出すための搬送システム(21)とを有し、該搬送システムが、生産ライン内で当該自動綾巻き機の上流側に接続されて紡績コップを生産するリング精紡機の搬送装置に接続されている形式のものにおいて、当該自動綾巻き機(25)への紡績コップの供給を監視するためのセンサ装置(45)が設けられており、当該自動綾巻き機(25)の前記搬送システム(21)の範囲内に管監視器(24)が配置されており、該管監視器(24)の制御装置(46)が機能的に、前記センサ装置(45)にも当該自動綾巻き機(25)の中央制御ユニット(27)にも接続されており、前記管監視器(24)の前記制御装置(46)が、「紡績コップの供給なし」の信号を受取った場合に、まず前記搬送システム(21)の管戻し区間(8)に到着する、空管(40)を装着した搬送皿(41)を当該搬送システム(21)のコップ供給区間(2)の方向に迂回させて貯蔵し、このような搬送皿(41)が所定数に達した場合に信号(i)を前記中央制御ユニット(27)に供給するように構成されており、この信号が前記中央制御ユニット(27)によって処理されて当該自動綾巻き機(25)の作業機能が、規定されたエネルギ節減運転状態に下げられ、前記中央制御ユニット(27)が、前記センサ装置(45)及び前記リング精紡機の制御装置(49)によって紡績コップの供給が再び始まったことを知らされるまでは、前記エネルギ節減運転状態が維持されるようにしたことを特徴とする、自動綾巻き機。
  2. 管監視器(24)の範囲内に、空管が装着された、既に計数された搬送皿(41)を把握するための装置(16a)が配置されており、このような搬送皿(41)が所定の数に達した場合に、管監視器(24)の制御装置(46)によって前記信号(i)が自動綾巻き機(25)の中央制御ユニット(27)に供給可能であることを特徴とする、請求項記載の自動綾巻き機。
  3. 迂回せしめられる搬送皿(41)の数が自動綾巻き機(25)の巻き取り箇所(A,B・・・など)の数にほぼ等しいことを特徴とする、請求項記載の自動綾巻き機。
  4. 管監視器(24)の制御装置(46)に、「紡績コップの供給なし」の信号が入ってから所定の時間の後に、迂回せしめられた搬送皿(41)が所定の数にまだ達していない場合にも、前記信号(i)が中央制御ユニット(27)に供給されるように前記制御装置(46)が構成されていることを特徴とする、請求項記載の自動綾巻き機。
  5. 管監視器(24)からの信号「紡績コップの供給が中断」を受け取った後に、中央制御ユニット(27)から次の制御命令:
    貯蔵区間(5)の駆動装置(19)をオフにする、
    吸い込み装置の駆動装置をオフ若しくは移動掃除機が動いている場合にだけオンにする、
    搬送皿を管監視器(24)のところでせきとめる、
    管掃除区間(10)の駆動装置をオフにする、
    手動準備区間(12)の駆動装置をオフにする、
    コップ準備ステーション(42)をオフにする、
    巻き取り箇所(A,B・・・など)を切り替え遮断状態にする、
    横搬送区間(6)の駆動装置(18)をオフにする、
    コントロールランプ「エネルギ節減運転」をオンにする、
    が供給可能であることを特徴とする、請求項からまでのいずれか1項記載の自動綾巻き機。
  6. 第1の制御命令が供給されてから所定の時間の後に、中央制御ユニット(27)によって、
    コップ供給区間(2)の駆動装置(28)をオフにする、
    接続区間(7)の駆動装置(29)をオフにする、
    管戻し区間(8)の駆動装置(47)をオフにする、
    分配区間(9)の駆動装置(48)をオフにする、
    通路(1)の駆動装置をオフにする、
    のような別の制御命令が供給可能であることを特徴とする、請求項記載の自動綾巻き機。
  7. リング精紡機(30)の範囲内にセンサ機構あるいは制御装置(49)が存在しており、該センサ機構あるいは制御装置(49)が自動綾巻き機(25)の中央制御ユニット(27)に接続されており、この中央制御ユニット(27)の信号「リング精紡機を空にすることができる」、自動綾巻き機(25)の駆動をコントロールして正常運転状態に上げることを特徴とする、請求項記載の自動綾巻き機。
  8. 分配区間(9)の入口に、管戻し区間(8)の充てん率を監視するためのセンサ装置(51)が設置されていることを特徴とする、請求項からまでのいずれか1項記載の自動綾巻き機。
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