M. Wischnowski, D. Bücher, S. Gramsch,A. Schmei?er, L. Paul, R. Heidenreich
1. 亞琛工業(yè)大學(xué) 紡織技術(shù)研究所(ITA)(德國(guó)) 2. 弗勞恩霍夫技術(shù)與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究所(ITWM)(德國(guó)) 3. 促進(jìn)應(yīng)用計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)會(huì)(GFal)(德國(guó))
德國(guó)的紡織和服裝行業(yè)中,有近200家公司從事織物的后整理。這200家后整理公司中有近90家公司配備有染色工藝線。后整理公司的專業(yè)化程度總體較高,且以中、小型企業(yè)為主。2012年,德國(guó)紡織和家紡行業(yè)共消費(fèi)了36.1萬t纖維。這些纖維中約有30%是采用德國(guó)的筒子紗上染工藝染色的。這意味著德國(guó)的筒子紗染色總量達(dá)11萬t/a。筒子紗染色工藝的關(guān)鍵是染色均勻性,以確保色紗的高品質(zhì)。工業(yè)數(shù)據(jù)顯示,在德國(guó),重度染色筒管廢品率達(dá)2%,因此,德國(guó)每年損失的紗線約為2 200 t。因投訴和退貨而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失約為4歐元/kg紗線,這意味著德國(guó)后整理公司每年因染色缺陷而導(dǎo)致的成本損失達(dá)880萬歐元。據(jù)一家筒子染色紡紗廠的內(nèi)部計(jì)算,其每年染色4 500 t紗線,因筒管缺陷導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失約為40萬歐元/a。圖1為兩種具有染色缺陷的筒管照片。
圖1 具有染色缺陷的筒管(來源:Thies公司)
在跨學(xué)科AiF項(xiàng)目的基于仿真模擬對(duì)紗線在交叉絡(luò)筒中自動(dòng)生成建議性參數(shù)設(shè)置(DensiSpul)系統(tǒng)[亞琛工業(yè)大學(xué)紡織技術(shù)研究所(ITA)]中,弗勞恩霍夫技術(shù)與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究所(ITWM)和促進(jìn)應(yīng)用計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)會(huì)(GFal)為可用于標(biāo)準(zhǔn)型和未來絡(luò)筒機(jī)的這套系統(tǒng)制定了目標(biāo)——將筒子紗染色工藝中的染色廢筒率降低15%,這將導(dǎo)致僅在德國(guó)每年就可減少約130萬歐元的經(jīng)濟(jì)損失。此外,該系統(tǒng)還可自動(dòng)生成新的設(shè)置建議,減少絡(luò)筒機(jī)設(shè)置時(shí)間。
DensiSpul系統(tǒng)的解決方案基于不同的絡(luò)筒機(jī),自動(dòng)生成設(shè)置參數(shù)的方法可使紗線在絡(luò)筒時(shí)具有均勻的分布密度。紗線的均勻分布是高質(zhì)量筒管染色的決定性因素。AiF項(xiàng)目中DensiSpul系統(tǒng)的跨學(xué)科方法流程圖如圖2所示。
圖2 AiF項(xiàng)目中DensiSpul系統(tǒng)的跨學(xué)科方法
Densispul系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置建議基于對(duì)紗線絡(luò)筒過程的模擬。該系統(tǒng)是對(duì)纖維交叉卷繞的單獨(dú)分解和完整模擬,可以預(yù)見,其計(jì)算能力可超過商用個(gè)人計(jì)算機(jī)。因此,這個(gè)項(xiàng)目的建模任務(wù)還包括開發(fā)絡(luò)筒機(jī)的紗線密度模型。紗線的密度可通過與絡(luò)筒機(jī)相連的設(shè)備測(cè)量。利用微計(jì)算機(jī)層析成像(μCT)技術(shù)研究材料模型的構(gòu)建,并對(duì)虛擬密度分布的驗(yàn)證進(jìn)行研究?;诖?,可在給定絡(luò)筒機(jī)自動(dòng)卷繞參數(shù)與相關(guān)紗線參數(shù)的情況下,模擬卷繞筒子的密度分布。以密度分布均勻性為研究目標(biāo)的優(yōu)化算法,可為絡(luò)筒工藝提供較優(yōu)的參數(shù)設(shè)置建議。紡織技術(shù)、三維數(shù)據(jù)處理和仿真領(lǐng)域的相互協(xié)作,可確保降低染色廢筒率。