Как называются части швейной машинки
Перейти к содержимому

Как называются части швейной машинки

  • автор:

Поможем выбрать швейную машину

В статье постарались рассказать об устройстве и особенностях швейных машин, чтобы изучив её вы смогли самостоятельно выбрать швейную машину, например, из нашего каталога швейных машин.

Если вы хотите, чтобы вам рассказали или показали всё наглядно — обращайтесь к нашим продавцам, они с радостью это сделают. Контакты для связи:

Что такое швейная машинка?

Чтобы наглядно объяснить, что такое швейная машина и тем самым помочь Вам выбрать швейную машинку для дома и работы, начнем с краткого определения — это техническое устройство для соединения и отделки изделий.

  • Цепной стежок, применяется на плоскошовных машинах
  • Оверлочный шов, применяется на краеобметочных оверлоках
  • Челночный стежок

Структура челночного стежка швейной машины

Интересно, что расход нити при челночном стежке примерно в 1.5 раза ниже, чем при цепном стежке той же длины.

Классы бытовых швейных машин.

    . Отличительная черта — вся работа происходит за счет электромотора и множества механических устройств: шестерней, втулок, рычагов, колес и так далее. Обладают ограниченным набором операций: до 25 строчек и один вид петли. Имеют более современную конструкцию, имеет электрический мотор и шаговый двигатель под управлением микроконтроллера. Имеют расширенный набор до 200 строчек и до 10 видов петель. Схожа с электронной швейной машиной, но вместо микроконтроллера имеет полноценный процессор, который позволяет программировать швейную машину на собственные потребности. Количество строчек может достигать 2000 с возможностью их комбинирования и даже создания своих собственных строчек.

Основные части швейной машинки.

Челночное устройство.

Сердцем любой швейной машины является челночное устройство, которое и отвечает за переплетение нитей. В самых первых швейных машинках по конструкции он напоминал ткацкий челнок, но в дальнейшем обзавелся шпулей (с намотанной на нее нижней нитью), устанавливаемой на неподвижную ось, и механизмом с крючком (шпульный колпачок), обводящим вокруг нее верхнюю нить. Этот механизм может совершать полный оборот вокруг шпули (такой тип челнок получил название вертикальный ротационный челнок), либо пол оборота (вертикальный качающийся челнок). Первый позволяет получить высокую скорость работы, но имеет более сложную конструкцию.

вертикальный челнок швейной машинки

  1. Конструктивно он проще первых двух и, как следствие, дешевле.
  2. Не требует смазки (так заявлено производителями, но мы всё же рекомендуем смазывать)
  3. Ширина строчки до 7 мм
  4. Меньше вибрация и тихий ход
  1. Надежная и долговечная металлическая конструкция
  2. Удобство настройки натяжения шпульной нити
  3. В силу принципа работы имеет более качественную прямую строчку
  4. Может работать на тканях любой плотности

На логичный вопрос «Какой челнок выбрать?», к сожалению, однозначного ответа не существует. Можем лишь дать немного общих рекомендаций:

  1. Если вы шьёте не очень много и хотите выбрать недорогую швейную машинку, то отдаём предпочтение вертикальному челноку. В недорогом сегменте однозначно надёжнее именно он, дешёвые горизонтальные челноки полностью сделаны из пластика, преимущества в ширине зигзага нет, а ремонт или замена этого узла «убьёт» любую экономию.
  2. Если вы работаете преимущественно с тонкими и средними тканями и трикотажем, то горизонтальный челнок с шириной зигзага от 5,5 мм. Как правило это уже качественные модели и прослужат долго.
  3. Для деликатной профессиональной работы — горизонтальные челноки на электронных швейных машинах. Тоже необходимо проверить на предмет «пластика», поскольку в настоящее время в погоне за удешевлением даже мировые лидеры выпускают второсортные модели.
  4. Если вы не ищите компромисс между ценой и качеством — вертикальный вращающийся челнок. Минус только один. Они устанавливаются только на премиальных машинах Bernina начиная с 5-ой серии.

Транспортёр.реечный транспортер швейной машины

Неотъемлемой частью бытовой швейной машины является устройство продвижения материала. Механизмы подачи ткани на большинстве моделей — реечные, но также встречаются и его комбинация с верхним транспортером, позволяющим исключать смещения при работе с несколькими слоями сложных тканей.

  • Количества реек (сегментов) и геометрия их расположения
  • Размеры реек (ширина, длина) и форма острия.
  • Траектория движения.

Мощность мотора.

  • Силу прокола иглы (плотность материала и количество слоёв)
  • Максимальную скорость шитья.
  • Количество часов беспрерывной работы швейной машины, при котором не происходит перегрева мотора. Перегрев мотора чреват его перегоранием и последующей заменой.

Обратите внимание, что общее энергопотребление швейной машины, указанное в характеристиках, не совпадает с мощностью мотора. В эту цифру включены подсветка рабочей области, работа контроллера и дисплея. Электромеханические машины, как правило, имеют 70 Вт мотор + 15 Вт лампочка (5 Вт в случае светодиодной лампы), электронные машины работают эффективней за счёт шагового двигателя, отвечающего за перемещение иглы и специального устройства — стабилизатора усилия прокола, усиливающий мощность в момент попадания иглы в ткань. В связи с этим мощность моторов электронных и компьютеризированных швейных машин колеблется от 30 до 70 Вт. Лишь некоторые производители (например, Bernina) имеют мощность моторов более 100 Вт. В условиях бытовой работы хватит мощности и 30 Вт-го мотора. Он прошьет и джинсу в 2-4 сложения. Но при большом объеме работ такой моторчик будет подвержен усиленному износу.

Рекомендация: если вы увлекаетесь шитьем, выбирайте швейную машину с более мощными моторами от 70 Вт или от 45 Вт для швейной машины с электронным усилителем прокола.

Вес швейной машины.

  1. Из-за того, что в швейной машине много механизмов выполняют возвратно-поступательные движения, возникают вибрации. Легкая машина вибрирует сильней, да еще и начинает прыгать по столу.
  2. Швейную машину облегчают за счет замены металлических деталей пластиковыми. Некоторые производители модернизируют пластиком внутренние механизмы и станину (внутреннюю основу швейной машины).
    1. Пластиковая станина вообще не выдерживает никакой критики, поскольку даже при незначительной деформации машина перестаёт шить и отправляется примятом на свалку из-за неремонтопригодности.
    2. Пластиковые механизмы и шестерни лопнут либо от нагрузки, либо просто от времени и опять же такую машинку придётся выкинуть из-за слишком дорогостоящего ремонта.

    Рекомендация: покупайте швейную машину с весом от 8 кг.

    Основные настройки швейной машинки.

    Основными настройками любой швейной машины являются длина/ширина стежка и регулировка натяжения верхней/нижней нитей. Но на этом список не заканчивается. Современная швейная техника обладает огромным набором дополнительных опций.

    Регулировка натяжения верхней и нижней нитей позволяет смещать точку переплетения нитей, чтобы «спрятать» в середину толщины материала.

    Длина стежка и ширина строчки настраиваются для работы с различными по плотности тканями. Узкий короткий стежок, как правило, используется в шитье легких тканей, широкий длинный для более тяжелых.

    Важной особенностью является работа в режиме возвратно-поступающих строчек. Электромеханическая швейная машинка выполняет их в режиме SS, и лишена возможности регулировать длину таких стежков. Начиная с электронных моделей такое ограничение отсутствует.

    Давление лапки на ткань также помогает при работе с различными по толщине и плотности типами тканей. Настройка позволяет изменять усилие, с которой лапка швейной машинки давит на ткань. Например, для работы с толстой тканью необходимо уменьшить силу, чтобы ткань могла проходить без проблем, для работы с тонкими тканями необходимо наоборот увеличивать.

    Баланс строчки. При работе на определенных материалах строчка может получиться неравномерной, но благодаря этой настройке можно вручную изменять скорость работы нижнего транспортера.

    Возможности электронных и компьютерных машин, которых не бывает в электромеханических швейных машинках:

    Старт/Стоп. Кнопка позволяет работать на швейной машинке без педали. Пуск и остановка одним нажатием.

    Регулировка скорости шитья. Ползунок на корпусе машины, при передвижении которого отрегулировать скорость шитья машины.

    Глазковая петля. Или петля-глазок, которую так любят швеи. С одной стороны — обычная прямоугольная петля, а с другой стороны — с закруглением.

    Автонастройка стежка. В большинстве компьютерных машин при переключении стежка швейная машинка автоматически выставляет оптимальные настройки длины и ширины стежка.

    Кнопка точечной закрепки. При нажатии на кнопку швейная машина самостоятельно закрепит нить в конце строчки.

    Кнопка автоматической обрезки нити. Тоже очень удобная функция. При завершении строчки Вам больше не придется вытягивать нитку и обрезать её ножницами, швейная машинка сделает всё быстро и аккуратно.

    Автоматический нитевдеватель. Только представьте, что по нажатию одной кнопки швейная машина сама протягивает и заправляет верхнюю нить в иглу. Больше не нужен нитевдеватель, какой удобный он бы не был.

    Все перечисленные функции не влияют напрямую на качество выполнение строчки швейной машиной, но создают комфорт и удобство работы.

    3 главных преимущества электронных и компьютерных швейных машин:

    • Разнообразие швейных строчек. Швейные машинки этого класса могут выполнять сложные строчки, они фактически не ограничены в возможностях и на некоторых моделях вы сможете легко запрограммировать собственную строчку.
    • Простота управления швейной машиной и комфорт работы.
    • Простота обслуживания за счёт более совершенной конструкции.

    В электронных машинах есть и недостатки:

    • БОльшая чувствительность к перепадам напряжения.
    • БОльшая стоимость. Цена на хорошую электронную швейную машину начинается от 20 т.р., дешевле лучше взять электромеханическую.
    • Необходимость квалифицированного ремонта в случае выхода поломки.

    Мы очень надеемся, что статья поможет вам лучше понять, какую выбрать швейную машинку. Всё же ниже постараюсь перечислить лучшие швейные машины, на которые стоит обратить внимание. Поскольку цены могут изменяться, дабы не вводить в заблуждение, переходите по ссылкам в карточку товаров.

    Устройство и основные части швейной машины

    Приспособление предназначено для самостоятельного выполнения манипуляций в швейной сфере деятельности. С ее наличием можно легко повысить производительность, полностью облегчить трудовой процесс швеи. Применяется в домашних условиях, ведь с ее помощью можно сделать ровные стежки даже новичку, который никогда не пользовался иголкой.

    Схема устройства швейной машины

    Пользователь может видеть только внешнюю часть машины и ее рабочие детали, которые находятся снаружи устройства. Однако внутри расположен сложный механизм, понятный только профессионалам.

    Главной деталью любой модели, даже самой современной, принято считать челнок. Производится он из качественной древесины, его основной задачей является перекладывание поперечных волокон в процедуре выработки ткани. К базовым частям, без которых не обходится ни один агрегат, можно отнести следующие составляющие:

    1. Маховик;
    2. Рукав;
    3. Моталка;
    4. Платформа;
    5. Колесо, регулирующее необходимый вид строчки;
    6. Стойка рукавная;
    7. Обратный ход (ресивер);
    8. Игольный держатель;
    9. Пластина игольная;
    10. Лапка;
    11. Рукоятка поднятия и опускания лапки.

    Устройство швейной машинки

    Эти элементы относятся к внешней части прибора, поэтому основной рабочий процесс кажется довольно легким. Сложная внутренняя система приводит в действие челнок при помощи множества дополнительных деталей. Челночное устройство позволяет создавать необыкновенные стежки разной формы, при этом манипуляции осуществляются быстро и качественно.

    Отличие разных видов швейных машин

    Широкий ассортимент современных моделей дает возможность выбора оптимального экземпляра, который удовлетворит индивидуальные потребности. Среди огромного модельного ряда есть различные виды швейных машин:

    • с ручным приводом — применяются в домашних условиях, за счет механического управления они просты в эксплуатации. Ручной привод позволяет обрабатывать разные ткани, даже кожу и джинс. Такие устройства редко требуют ремонта, отличаются долговечность и надежностью;
    • электромеханические — разработаны с электроприводом, управление приспособлением происходит вручную, приводится в работу при помощи переключателя. Такие агрегаты подразделяются на два типа: вертикальные и горизонтальные. Первые модели дешевые, ощущается довольно сильная вибрация, ширина строчки получается с ограничениями. Горизонтальные имеют преимущества — аппарат не резонирует, поэтому запутываний нити не происходит. Электрические приборы предназначаются для небольших работ, починки вещей;
    • электронные — предусмотрены для профессиональных целей. Встроенный дисплей с микропроцессором передают команды на экран. Такие модели отлично справляются со всеми типами тканей, даже с вельветом и гипюром. Управление осуществляется за счет педали, рычага подъема. При самостоятельном машинном контроле шитье выходит высокого качества;
    • оверлок — используется для обработки краев тканей с рыхлыми сплетениями. Основная часть моделей имеет ножи для удаления излишков припуска. Такая опция значительно экономит время в процессе шитья. Челнок в таких устройствах отсутствует, его опции выполняют специальные петлители. На дисплее указываются рекомендации по правильной установке нитей;
    • вышивальные — такой аппарат необходим для создания шедевров. Компьютерная программа позволяет украшать ткань вышивкой, применяя разную технику. При загрузке файлов следует подобрать требуемый размер пялец, после чего заправить нити необходимых цветов. Сама процедура не требует человеческого контроля, она осуществляется самостоятельно;
    • плоскошовные — это промышленное устройство с бытовыми модификациями. Самый подходящий вариант для обработки эластичных видов тканей. Стежок выполняется специальным образом, чтобы предотвратить растяжения материала. Такой экземпляр можно применять для трикотажа, полиэстера, стрейча.

    Машина с ручным приводом Электромеханическая модель
    Электронная машина Оверлок
    Вышивальная машина Плоскошовная модель

    Основные узлы и механизмы швейной машины

    Важным узлом прибора принято считать электропривод, именно от этого элемента исходят скоростные показатели, производительность и мощность. Его нельзя перегружать постоянной работой на протяжении длительного времени. Электроприводный ремень по внешним признакам тонкий и слабый, но приводит в движение всю рабочую систему. Эту деталь необходимо оберегать от пошива грубых материалов (джинс, кожа и другие). На внутренней поверхности ремня располагаются зубчики, при его разрыве сложно подобрать достойную замену с определенным шагом.

    Электропривод швейной машины — один из важнейших ее узлов

    Для мягкой работы аппарата нужно следить за ременным натяжением, со временем оно ослабляется, что влияет на снижение скорости. По этим причинам появляется повышенный уровень шума.

    Полезно! При самостоятельной разборке прибора необходимо нажать пальцем на ремень в указанном стрелкой месте. Если он легко продавливается, то натяжение следует увеличить. Главное — не перестараться, иначе сильно натянутый ремешок может привести к тугому ходу. Такое действие неблагоприятно скажется на устройстве, и повысится износ втулок электродвигателя.

    Основополагающие механизмы, которые необходимо знать при шитье:

    1. Рукоять длины стежка — задает требуемую длину;
    2. Фиксатор нажимной лапки — управляет подъемом и опусканием данной детали;
    3. Ручка натяжения нитки верхней части — осуществляется оптимальная настройка уровня натяжки;
    4. Стол (выдвигается), отдел для аксессуаров — такие комплектующие есть в отдельных моделях, в большинстве современных приборов они отсутствуют;
    5. Регулятор выбора разновидностей строчки — есть в разных экземплярах, в том числе с компьютерным управлением, где регулировка происходит при помощи дисплея;
    6. Реверс — позволяет делать стежки в обратном порядке;
    7. Маховик — приводит двигатель к манипуляциям и останавливает его;
    8. Выключатель свободного хода маховика — предусмотрен для переключения уровней наматывания шпульки и строчки;
    9. Рукоятка выбора вида стежка — позволяет подбирать нужный узор строчки;
    10. Разъем подключения педали к приспособлению;
    11. Педаль — контролирует скорость шитья и весь процесс;
    12. Регулятор ширины стежка — необходим для управления шаговой ширины.

    Сама схема работы прибора довольно сложна, однако шить при помощи бытовой техники намного проще и быстрее.

    Термины, используемые в названиях деталей

    Для работы с бытовым устройством в домашних условиях необходимо знать следующие термины:

    • винт — производится с резьбой на основании, на головке располагается канавка под отверстие:
    • болт — выполнен в виде детали с четырехгранной головкой, есть нарезанная резьба;
    • вал — ось круглой формы, применяется для закрепления деталей, узлов, механизмов, передавая движение;
    • втулка — цилиндрическая деталь с внутренним отверстием, фиксирует валы и оси;
    • кривошип — крепится с краю вращающего элемента, в который внедряется деталь крепления шатуна;
    • рейка — располагается под лапкой, имеет зубья, предусмотрена для продвижения материи вперед;
    • нитепритягиватель — удлиненный провод, располагающийся на лицевой стороне агрегата, выдергивает нить при образовании стежка;
    • игольная пластина — имеет отверстие для прохождения иглы к челночному ходу;
    • игловодитель — удерживает иголку, осуществляет ее движение.

    Устройство и принцип работы швейной машины

    Работа челночного механизма

    Шпулька, которая вставляется в отведенное для нее место, кооперируется с челноком. Основная деталь располагается по требуемому профилю. Движение происходит за счет шатунного соединения, которое задает должную траекторию. Рабочая процедура шатуна контролируется через панель. Вращение маховика приводит иглу в движение, передвигающуюся вверх, вниз. На подъеме проходит острый захват — это и есть носовой элемент челнока.

    Устройство челночного хода

    Шпулька

    Деталь, расположенная за панелью под иголкой. Металлическая составляющая нужна для поставки ниток, наматываемых на нее перед началом процесса из основной катушки. Нить продевается в отводящееся для этого отверстие, после чего шпулька крепится к корпусу. Действие маховика производит вращение шпулечного элемента с наматыванием ниток на основную ось.

    Шпульки для разных швейных машин

    Устройство для протяжки материи

    Данная процедура осуществляется таким образом:

    1. Начальные действия. По центру проходит основной вал, соединяющийся с осью маховика через шатун;
    2. Следующий шаг. Протяжный механизм начинает манипуляцию при синхронном вращении двух стержней, размещенных по бокам.

    Деталь в виде ключа двигается вперед-назад по направлению хода материала. Кулачок, размещенный на второй оси, осуществляет функцию подъема-спуска. Во время движения всех механизмов ключ приводит в работу протяжные зубчики. Получая импульсивные признаки, зубья проделывают шаги при прокручивании на месте.

    Основные детали и узлы швейной машины

    Натяжение ниток

    Винт, размещенный над иглодержателем, создает должное натяжение верхней нити, чтобы шов был качественным. Возле держателя иглы есть ушко, перемещаемое в ходе шитья, оно противостоит ослаблению и провисанию нити.

    Устройство намотки

    Небольшое прижимное колесо с валом, имеющее риску, располагается вблизи маховика. Катушка устанавливается на вертикальной подставке, от нее протягивается нить над столом для наматывания на шпульку. Прижимное колесико осторожно вдавливается пальцем, чтобы обеспечить оптимальную работу. Завершающий этап — это вращение, поступающее от привода устройства.

    8 января 2019, 17:14 Окт 30, 2019 21:16 О правонарушениях Ссылка на текущую статью

    Состав швейной машины по деталям

    Состав швейной машины по деталям

    В следующей таблице представлены составные части промышленной машинки челночного стежка, а также некоторые определения и термины, которые применяются в сфере использования таких швейных машин.

    Рабочая поверхность швейной машины, внутри которой находится механизм управления нижней нитью. Машины с плоской платформой конструктивно могут размещаться в специальном вырезе специального стола.

    Современная швейная машина – что это?

    Схема швейной машинки.jpg

    Швейная машина – это специальный механизм для прокладывания строчек и сшивания тканей между собой. Но есть ли какие-то обязательные составляющие этого устройства? Известно, что швейная машина должна проколоть иглой ткань, провести сквозь неё нить, перевести нитку иглы с нижней ниткой, затянуть нитки в стежок и переместить ткань на определенный шаг, причем, все эти этапы должны быть выполнены машиной многократно. Получается, что в швейной машинке обязательно должен быть механизм иглы, механизм переплетения ниток (петлитель или челнок), механизм подачи нитей и механизм перемещения материала.

    Механизм иглы

    Швейная игла.jpg

    Возвращаясь к иглам: иголка, которую несет стержень игловодителя, обычно состоит из острия, ушка, лезвия и колбы. На лезвии обычно имеется два желобка: длинный (со стороны заправки нитки) и короткий (со стороны челнока или петлителя). Желобки на лезвии иглы уменьшают трение нитки о материал, а также снижают сопротивление при проколе тканей.

    Дело в том, что при прокалывании материала иголкой, малая часть нитки соприкоснётся с ним ещё до того, как игольное ушко выйдет с другой стороны ткани. В придачу, этот же участок нити, удерживаемый предыдущим стежком, сильно стирается об иглу. Другое дело нитка с обратной стороны иглы, которая находится в длинном желобке: она двигается в два раза быстрее, чем скорость опускания иглы. Когда игольная нить вытягивает петлю петлителем или носиком челнока, скорость движения возрастает в разы. Учитывая, что эти процессы повторяются много раз на одном и том же месте, длинный желобок иглы должен быть такого размера, что бы у нитки было хорошее укрытие. Обычно ширину и глубину длинного желобка делают чуть больше диаметра нити.

    Особое значение в шитье имеет и образование петли-напуска около игольного ушка. Как это происходит? При движении иглы вниз, верхняя кромка ушка натягивает нитку, и обе ее ветви напрягаются. Когда игла начинает подъем при своем обратном ходе, натяжение ниток ослабевает, и машинально обе ниточные ветви медленно расходятся в стороны, образуя петлю грушевидной формы. При дальнейшем подъеме иглы, петля растёт всё больше. К слову, со стороны короткого желобка, петля будет ещё масштабнее, так как эта нить испытывает большее трение, чем ветвь, которая укрылась в минном желобке и перемещается вверх вместе с иглой. А колба нужна для закрепления иглы в зажиме (иглодержателе).

    Механизм переплетения ниток

    Исторически, первым возник пальчиковый челнок, который пришел в швейную машину из ткацкого станка и визуально похож на пустотелый стержень с одним заостренным концом. В стержне находится шпуля с намотанной ниткой. В образовавшуюся петлю игольной нитки входит заостренный носик челнока. Он расширяет петлю до такого размера, что может полностью через нее пройти. Когда челнок выходит из петли, он оставляет в ней свою нитку. Игла идет наверх, а челнок продолжает идти прямо, затягивая петлю таким образом, чтобы точка переплетения осталась в середине материала. Нитки переплетены и затянуты, а значит, челнок начинает обратный, холостой ход в исходную точку. И процесс вновь повторяется. Данный челнок имеет несколько преимуществ, главное из которых – маленьким диаметр, позволяющий ему пройти через петлю даже при минимальном напуске игольной нитки. Если говорить о недостатках, то скорость машины с таким челноком не превысит и тысячи оборотов в минуту, к тому же, он провоцирует механические нагрузки и стуки во время работы.

    Современные швейные машины, чаще всего, снабжены вращающимся или ротационным челноком. В их центр помещается шпуля с ниткой, которая закрывается предохранительным колпачком. Челнок вращается вокруг шпули на оси, которая проходит сквозь его центр. Носик челнока входит в петлю-напуск игольной нитки и, при следующем движении, вытягивает игольную нить, обводя её вокруг шпули. Игла поднимается вверх, выбирает излишки нитки и затягивает челночную нить для фиксации петли. И здесь тоже есть холостой ход: челнок должен обернуться вокруг своей оси дважды за один ход иглы. Так как для обвода шпули требуется гораздо больший напуск нити, применяются более сложные механизмы подачи нитки. Но, несмотря на это, динамика такого челнока намного лучше, чем пальчикового. Современные швейные машины с ротационным челноком работают на скорости до 6000 оборотов в минуту! При этом, челнок вращается с быстротой 12 000 оборотов в минуту.

    Теперь давайте познакомимся поближе с цепными стежками. Однониточный цепной стежок получается при помощи петлителей различных конструкций, которые сами по себе не несут никакой нитки. Петлитель – это крючок, вращающийся вокруг своей оси. Носик крючка входит в петлю игольной нитки и, при вращении крючка, петля обводится вокруг его тела. За это время игла успевает полностью пройти вверх, и снова вернутся в материал, при чем, на некотором расстоянии от предыдущего прокола. Носик петлителя попадает уже во вторую петлю, захватывает ее, и сбрасывает предыдущую петлю так, что бы она попала под свою же нитку.

    Пытаясь устранить несовершенства данной строчки, изобретатели придумали двухниточную цепную строчку, а также механизм ее получения. На первый взгляд решение было очень простым: сделать в крючке отверстие и продеть в него вторую нитку – нитку петлителя. Практически так и поступил 160 лет назад Уильям Гровер! Петлитель в его машине вращался горизонтально и имел вид изогнутой иглы, в которой была вторая нитка. Носик петлителя входил в петлю игольной нитки и вводил в нее свою нить. При дальнейшем движении, он обводил вокруг себя игольную нитку, и нить петлителя располагалась внутри петли игольной нитки. В это время игла успевала подняться вверх, а двигатель материала перемещал ткань на длину одного стежка – и действие вновь повторялось. Конечно, образование двухниточного цепного стежка намного сложнее, чем однониточного, но и вероятность роспуска подобной строчки крайне мала.

    Механизм нитепритягивателя.jpg

    Здесь стоит отметить и популярную краеобметочную строчку. Она образуется с помощью иглы и двух петлителей: нижнего и верхнего (или обметывающего). Когда игла прокалывает ткань сверху или идет вниз, она проводит за собой сквозь ткань две ветви игольной нитки. Игла 2 доходит до нижней точки траектории и идет вверх, а задняя ветвь её нити начинает образовывать петлю. Нижний петлитель 1 в это время двигается внизу ткани слева направо, и его носик входит в петлю игольной нити сзади (иглы 2). Нижний петлитель 1 выводит свою нить за край ткани, а, параллельно этому процессу, верхний петлитель 3 идет снизу вверх и его носик проходит позади носика нижнего петлителя 1, захватывает его нить и переносит ее на верхнюю сторону ткани. После этого, верхний петлитель 2 идет справа налево и, одновременно с этим, реечный двигатель ткани смещает материал на длину одного стежка. Игла 2 снова уходит вниз, проходит за обметающим петлителем 3, захватывает его петлю и возвращается в свое исходное положение, сбрасывая с себя нить нижнего петлителя. И этот процесс вновь повторяется.

    Механизм подачи нитей

    Механизм перемещения материала

    Механизм продвижения ткани.jpg

    Теперь, после изучения механической стороны вопроса, перейдем к истории создания швейной машины, которая развивалась в середине 19 века и в виде драмы, и в виде комедии, а иногда и детектива. Здесь невозможно выделить какого-то конкретного автора-изобретателя. К ее созданию причастны многие: машина не появилась бы без иглы с ушком у острого конца (Визенталь), без машины, в которой материал находился горизонтально, а игла двигалась вертикально (Сайнт), без иглы с ушком у острия в машине (Чепмен) и множества других гениальных людей.

    Но конечно, как и в других отраслях, эксперты отдают приоритет одному человеку. В области изобретения швейной машины этот человек – Элиас Хоу, автор первой швейной машины челночного стежка. Может быть, это утверждение не совсем правдиво, но такой вердикт вынесли многочисленные американские юристы, которые решила эту проблему в середине 19 века.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *