Perustuen nykyiseen teknologisen kehityksen suuntauksiin ja karsintakoneiden teollisuuden dynamiikkaan yhdistettynä mahdollisiin läpimurtoihin, kuten materiaalitieteen, tekoälyn ja vihreän valmistuksen, karsintakoneilla 20 vuodessa voi olla seuraavia teknisiä ominaisuuksia ja kehityssuuntaa:
1. älykäs ja täysin automatisoitu AI-ohjattu mukautuva ohjaus
Karstikone integroi edistyneemmät AI-algoritmit prosessiparametrien dynaamisen säätämiseksi (kuten sylinterinopeus, etäisyys, doffer-nopeus jne. .) kuituolosuhteiden reaaliaikaisella seurantalla (kuten puuvillasolut, epäpuhtaussisältö, kuitujen jakelu jne. .}) .}}}}}}}} -suhteisiin. etenemistä, vähentämällä seisokkeja .
Esimerkki: Upottamalla koneen näkökamerat analysoimaan puuvillaverkon laatua reaaliajassa ja optimoimalla historiallisen datan perustuvan karsinnan voimakkuuden, "nollakatkoksen" jatkuva tuotanto voidaan saavuttaa .
2. Täysin automaattinen langan syöttö ja miehittämätön toiminta
Nykyinen langan ruokinta (kuten online-valvonta) automaatiotekniikka tulee kypsemmäksi . yhdistettynä robottivarsiin ja älykkäisiin puuvillan ohjauslaitteisiin, koko prosessi puuvillasta langasta voidaan suorittaa ilman ihmisen interventiota . Cording-kone voidaan varmistaa itsesopimuksella, joka vähentää manuaalisen ylläpitoa koskevaa tarvetta .}
3. "KARUSTUS- JA PICKING-YKSIKKÖ" tulee tavanomainen kokoonpano {. Valmiin lanka syöttää suoraan poimintaprosessin puskurimekanismin kautta eliminoimalla prosessiliitokset ja parantaa laadun . -sovellusta ja koostumusta, joka voi olla kerrostettu koko spining-prosessin laitteisiin (sellainen kuin spining-kehys). Älykäs tehdas .
II . rakenteellinen innovaatio ja materiaalipäivitys
1. modulaarinen ja kevyt muotoilu
Karstikone omaksuu enemmän alumiiniseoksia ja hiilikuitukomposiittimateriaaleja kevyen rakenteen saavuttamiseksi {. samanaikaisesti modulaarisen suunnittelun avulla avainkomponentit (kuten neulakangas ja kansilevy) voidaan nopeasti vaihtaa ., esimerkiksi siirrettävä peitekevy voidaan omaksua irrotettavissa olevia kangasmoduleja, jotka voidaan sopeutua erilaisiin Fiber -tyyppeihin {2 Kaksoisvyöhyke pyörivä kansilevy ja uusi kampaustekniikka
2. Kaksikerroksinen pyörivä kansilevy (sisäänkäynnin pyörivä eteenpäin, poistuminen taaksepäin) popularisoidaan, optimoimalla kuidun kammion polku ja vähentämällä kansilevyjätettä . samanaikaisesti kammion neulatyyppinen kiinteä kansilevy korvaa perinteisen sahatuotannon {4} miniagnosoituneen vaurioiden nopeuden {4 kiertokehykset ja laajaleveyssuunnittelutase
3. kiertämiskehyksen halkaisija voidaan vähentää edelleen (kuten alapuolella Ø500mm), kompensoimalla kammion menetystä lisäämällä pyörimisnopeutta (suurempi tai yhtä suuri kuin 1200R/min) ja optimoimalla ilmavirtauskuvio . samaan aikaan, koneen leveys on stable 1200 ~ 1500 mm, tasapainottaa korkeaa ja laatutapaa ja laatutapausta}}}} {} {} {} {.
II . vihreän energian säilyttäminen ja kestävä kehitys: energian kierto- ja nollapäästöprosessit
1. ottamalla käyttöön tekniikoita, kuten magneettisia levitaatiomoottoreita ja aurinkosähköä ylimääräinen virtalähde, energiankulutusta voidaan vähentää; Puuvillan pudotusjärjestelmä mahdollistaa luokitetun kierrätyksen ja uudelleenkäytön esimerkiksi AI: n kautta tunnistaakseen epäpuhtauksien tyypit ja injektoida kierrätettävät kuidut uudelleen tuotantoon, saavuttaen "nollaprosessipäästöt" . biopohjaiset materiaalit ja ympäristöystävälliset neulakankaat
2. Neulakangasmateriaali voi sisältää biohajoavia pinnoitteita tai nanokeraamisia pinnoitteita sen käyttöikäisyyden pidentämiseksi ja metallien kulutuksen vähentämiseksi . Lisäksi biotekniikkakuitujen (kuten bambukuitujen, kierrätetyn puuvillan) erikoistuneiden kartoitusmoduulien {..
IV . Uudet erotteluperiaatteet ja rajat ylittävän tekniikan integrointi
1. kosketuksettomat kampaustekniikkaa
Se voi sisältää laser- tai ultraääniaalto-avustetun kammion, hajottamalla puuvillapaalit energiakentän läpi ja vähentämään mekaanisen kitkan aiheuttamia kuituvaurioita . Tällainen tekniikka on erityisen sopiva ultrakalvokuitujen tai funktionaalisten kuitujen (kuten hiilikuitujen) .} optimointiin.
2. laskemalla ja simuloimalla kuituliikkeen suuntausta, optimoimalla parametrit, kuten sylinterin ja kansilevyn välinen etäisyys ja ilmavirtakentän jakautuminen, se murtuu perinteisen koe-ja-ja virhe menetelmän. tehokkuuden pullonkaulan läpi . läpi
V . Tuotantotilan muuntaminen: On-demand-räätälöinti ja hajautettu valmistus
1. Kartuskone tukee "joustavaa tuotantoa", joka mahdollistaa prosessiparametrien nopean säätämisen digitaalisen kaksoisteknologian avulla pienen erän, monitahoisuuden tilausten mukauttamiseksi . miniatyyri-karsintakoneet voidaan integroida alueellisiin tekstiiliarjoihin, ja hajautettua valmistusmallia . 3 D tulostamista ja ofta-repeytymistä
2. Avainkomponentit (kuten neulakangas ja doffer) valmistetaan pyynnöstä 3D-tulostustekniikan avulla, yhdistettynä itsekorjausmateriaaleihin laitteiden elinkaaren pidentämiseksi ., esimerkiksi neulakangan pintapäällyste voidaan regeneroida mikroskooppisella tasolla .}}}}}}}}
20 vuoden kuluessa karsintakone ei ole vain mekaanisten laitteiden päivitys, vaan kattava järjestelmä, joka integroi materiaalitieteet, tekoäly ja vihreä tekniikka . sen päätavoitteena on siirtyä "korkean tuotoksen ja korkean hyötysuhteen" "korkealaatuiseen ja heikon hiileen", kun taas tekstiilikoneiden valmistusketjujen ja kestävän kehityksen ja kestävän kehityksen muutoksen muuntaminen .}} -prosessin aikana,. -prosessinsa aikana, {2} -prosessinsa aikana,. -prosessin aikana,. -prosessinsa aikana, {2} -prosessin aikana, {2} -prosessin aikana, {2} -prosessin aikana, {2} -prosessin aikana, {2} -prosessin aikana, {2} -prosessin aikana,. -prosessin aikana. Uusi teknologinen kilpailumalli kansainvälisillä tuotemerkeillä (kuten Trutzler ja LIDA) riippumattoman innovaatioiden (kuten Jinyun -neulakankaan materiaalisen läpimurto ja Qingdao Hongda) . modulaarinen suunnittelu

