
織機は布やタペストリーを織るのに使われる装置です。織機の基本的な目的は、経糸を張った状態で保持し、緯糸の織り合わせを容易にすることです。織機の正確な形状や仕組みはさまざまですが、基本的な機能は同じです。
語源と用法
「loom」という単語は、古英語の gelomaに由来し、ge-(完了形接頭辞)とloma(語源不明)からできている。gelomaという単語全体は、あらゆる種類の道具、ツール、または機械を意味していた。1404 年には、「lome」は糸を布に織り込む機械を意味するために使用されていた。[1] [2] [検証失敗] 1838 年までに、「loom」は糸を織り合わせる機械という追加の意味を獲得した。[要出典]
コンポーネントとアクション
基本構造


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織りは、互いに交差する 2 組の糸または糸で行われます。縦糸は織機に張られた糸です (インド・ヨーロッパ祖語の* werp、「曲げる」から来ています[3] )。横糸(つまり「織られるもの」)の各糸は、縦糸の上と下を通過するように挿入されます。
経糸の端は通常、梁に固定されます。一方の端は 1 つの梁に固定され、もう一方の端は 2 番目の梁に固定されるため、経糸はすべて平行になり、すべて同じ長さになります。梁は、経糸をぴんと張った状態に保つために離して保持されます。
織物は、経糸の一方の端から始めて、もう一方の端に向かって織り進めていきます。織物の完成端のビームは、布ビームと呼ばれます。もう一方のビームは、経糸ビームと呼ばれます。
ビームは、織機よりも長い布を織るためにローラーとして使用されることがあります。布が織られると、経糸は経糸ビームから徐々に巻き出され、布の織られた部分は布ビーム(巻き取りロールとも呼ばれます)に巻き取られます。すでに形成されていて、巻き取りロールにまだ巻き取られていない布の部分は、フェルと呼ばれます。
すべての織機に 2 本のビームがあるわけではありません。たとえば、経糸重り織機には 1 本のビームしかなく、経糸はこのビームから垂れ下がっています。経糸の下端は、垂れ下がった織機の重りに結び付けられています。
動議

織機は、開口、摘み取り、バッテニングという 3 つの主要な動作を実行する必要があります。
- シェディング。シェディングとは、経糸の一部を引っ張ってシェッド(起毛した経糸と起毛していない経糸の間の空間)を形成することです。シェッドとは、シャトルによって運ばれる緯糸が挿入され、緯糸を形成できる空間です。
- シェッドは単純な場合もあります。たとえば、奇数糸と偶数糸を交互に持ち上げると、タビー織りになります (2 つのシェッドはシェッドとカウンターシェッドと呼ばれます)。より複雑なシェッドの順序により、ツイル織りなどのより複雑な織り方を作成できます。
- ピック。緯糸を織機の片側からもう一方の側へ、杼口を通して一回交差させることをピックといいます。ピックとは、緯糸を杼口に通すことです。その後、新しいピックが挿入される前に、新しい杼口が形成されます。
- 従来のシャトル織機は、1分間に約150~160ピックの速度で稼働します。[4]
- バトニング。ピックの後、緯糸の間に大きな不規則な隙間ができるのを避けるために、新しい緯糸をフェルに押し付ける必要があります。この緯糸の圧縮をバトニングと呼びます。
また、新しく作られた布を布ビームに巻き取る必要があるため、通常は2つの二次動作もあります。このプロセスは巻き取りと呼ばれます。同時に、経糸を経糸ビームから解放して、巻き戻す必要があります。織機を完全に自動化するには、織機に三次動作、つまり緯糸停止動作が必要です。これにより、緯糸が切れた場合に織機が停止します。[4]自動織機の動作には0.125馬力から0.5馬力(100Wから400W)が必要です。
コンポーネント
織機には通常、2 本の梁と、それらを離して保持する何らかの方法が必要です。織機には、通常、シェディング、ピッキング、バッテニングをより速く簡単にするための追加コンポーネントがあります。また、フェルを巻き取るのに役立つコンポーネントが付いていることもよくあります。
織機のフレームや、糸を通す装置、糸をつまむ装置、糸を束ねる装置の性質はさまざまです。織機にはさまざまな種類があり、その多くは特定の織り方に特化しています。また、織工のライフスタイルにも特化しています。たとえば、遊牧民の織工は軽量で持ち運びやすい織機を使用する傾向があり、一方、狭い都市住居に住む織工は、背の高い直立型織機、または使用しないときは狭いスペースに折りたためる織機を使用する傾向があります。
脱皮方法
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緯糸を手作業で経糸の上下に通して織ることもできますが、時間がかかります。タペストリー技法の中には、手作業による開口を使用するものもあります。ピン織機やペグ織機にも、一般的に開口装置はありません。パイル カーペットでは、各パイル糸が経糸に個別に結び付けられているため、一般的にパイルに開口を使用しませんが、カーペットをまとめる緯糸には開口がある場合があります。
通常、織物には開口装置が使用されます。これらの装置は、経糸の一部を両側に引っ張り、経糸と緯糸の間に開口を形成し、緯糸をその開口に通します。開口を形成する方法はさまざまです。少なくとも開口と逆開口の 2 つの開口を形成する必要があります。タビー織りの場合は 2 つの開口で十分ですが、綾織り、サテン織り、ダイパー織り、および図柄織り などのより複雑な織りには、より多くの開口が必要です。
ヘドルバーとシェッドロッド

綜絖棒と開口棒は、最も速い織り方ではありませんが、棒と糸だけを使って簡単に作ることができます。これらは垂直織機[5]やバックストラップ織機[6]でよく使用されます。これらを使用すると、複雑な補助緯糸の錦織を作ることができます。[6]これらは現代のタペストリー織機でも使用されます。タペストリーでは緯糸の色が頻繁に変わるため、タペストリーの織りが遅くなるため、より高速で複雑な開口システムを使用する価値はありません。同じことは、手作りの結び目のあるパイルカーペット用の織機にも当てはまります。パイル糸を1本1本手で経糸に結び付けるのは、パイルを固定するために緯糸を数本織るよりもはるかに時間がかかります。
最も単純な場合、ヘドルバーは、経糸を横切って個々の経糸に結び付けられた棒です。すべての経糸に結び付けられるわけではなく、平織りのタビー織りの場合は、経糸の 1 本おきに結び付けられます。巻き付けた糸をヘドルバーに結び付けるために使用される小さなループ状の紐は、ヘドルまたはリーシュと呼ばれます。ヘドルバーを経糸に対して垂直に引っ張ると、結び付けられた経糸が所定の位置から外れ、開口が形成されます。
経糸加重織機(図参照)は、通常、1本または複数本のヘドルバーを使用する。この織機には2本の直立した支柱(C)があり、水平の梁(D)を支えている。この梁は円筒形なので、完成した布をその周囲に巻き付けることができ、織機で織機よりも背の高い布を織ることができ、人間工学的な作業高さを保つことができる。経糸(F、およびAとB)は梁から垂れ下がり、シェッドロッド(E)に寄りかかっている。ヘドルバー(G)は、リーシュ(H)と呼ばれる紐の輪を使って、経糸の一部(A、Bは除く)に結び付けられている。そのため、ヘドルロッドを引き出して、支柱から突き出ている二股の棒(文字なし、引用文献に専門用語なし)に置くと、シェッド( 1)がカウンターシェッド(2)に置き換わる。シェッドとカウンターシェッドを交互に通すことで、布が織られる。[7]
複数のヘドルバーを並べて使用することもできます。たとえば、 3 本以上を使用して綾織りを織ることもできます。
カウンターシェッドを作る方法は他にもあります。シェッドロッドはヘドルバーよりもシンプルでセットアップが簡単で、カウンターシェッドを作ることができます。シェッドロッド(シェディングスティック、シェッドロール)は、単に縦糸に織り込まれた棒です。糸に対して垂直に引っ張ると(または、幅広で平らなシェディングロッドの場合は、端に立つように回転すると)、カウンターシェッドが作成されます。ヘドルバーとシェディングスティックを組み合わせると、ビデオにあるように、プレーンタビー織りに必要なシェッドとカウンターシェッドを作成できます。
スリット入りの綜絖棒もあり、これは途中まで切断され、均等に配置されたスリットがある。各経糸はスリットに入る。奇数スリットは偶数スリットに対して90度である。ロッドは前後に回転してシェッドとカウンターシェッドを作成するため、[8] 直径が大きいことが多い。[9]
タブレット織り

タブレット織りは、穴の開いたカードを使用します。経糸を穴に通し、カードをねじったりずらしたりして、さまざまな開口を作ります。この開口技法は、狭い作業に使用されます。また、縁取りの代わりに装飾的な耳バンドを織り、端を仕上げるのにも使用されます。
回転式フックヘドル
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回転するフックでできたヘドルがあり、これが経糸を上げ下げして開口を作ります。フックが垂直のとき、緯糸は水平にフックの周りにループします。フックがどちらかの側に倒れると、緯糸のループがねじれ、ループの片側または反対側が持ち上がり、開口と逆開口を作ります。[10]
リジッドヘドル

固定ヘドルは、一般的にシングルシャフト織機で使用されます。奇数縦糸はスロットを通り、偶数縦糸は円形の穴を通ります。またはその逆です。ヘドルを持ち上げると開口が形成され、ヘドルを押し下げると逆開口が形成されます。スロット内の縦糸はそのままの位置に留まり、円形の穴内の縦糸は前後に引っ張られます。固定ヘドル 1 つですべての縦糸を保持できますが、複数の固定ヘドルが使用されることもあります。
踏み板を使用して、固定ヘドルを上下に動かすことができます。
非剛性ヘドル
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赤い部分の中央にメールと呼ばれる小さなアイレットがあり、両側に大きなロップがあるストリングヘルド
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非常によく似たヘルドで、木製の棒が上下に通され、経糸が引き込まれている途中(つまり、ヘルドの穴に通されている途中)
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ヘルドを譜表と経糸に通す方法(スウェーデン語のキャプションには目と経糸が示されています)
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ワイヤー ステーブ上のワイヤー ヘルド。いくつかの余分なヘルドには経糸が通っていません。
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ワイヤーとストラップで作られたさまざまな金属製ヘルド
固定式ヘドルまたは(上記)は、ストリングヘドルやワイヤヘドルと区別するために「固定式」と呼ばれます。固定式ヘドルは一体型で、非固定式は複数部から構成されています。各経糸には、独自のヘルド(紛らわしいことに、ヘドルとも呼ばれます)があります。ヘルドには、両端にアイレット(シャフトとも呼ばれるステーブ用)があり、中央にメールと呼ばれるアイレット(経糸用)があります。これらのヘルドの列は、上部ステーブと下部ステーブの2つのステーブにスライドされます。ステーブ全体、またはステーブとヘルドを一緒にして、ヘルドフレームと呼ばれることがあります。これは、紛らわしいことに、シャフトやハーネスとも呼ばれます。[11]交換可能なヘルドは小さくすることができ、より細かい織りが可能になります。
フレキシブル ヘドルは、リジッド ヘドルとは異なり、経糸を押し出すことができません。つまり、平織りのタビー織りでも 2 つのヘルド フレームが必要です。綾織りでは、3 つ以上のヘルド フレーム (綾織りの種類によって異なります) が必要であり、より複雑な模様織りではさらに多くのフレームが必要になります。
異なるヘルドフレームは何らかの機構によって制御されなければならず、その機構はヘルドフレームを両方向に引っ張ることができなければなりません。ヘルドフレームは主に踏み板によって制御されます。足でシェッドを作ることで、シャトルを撚るための手が自由になります。ただし、一部の卓上織機では、ヘルドフレームはレバーによっても制御されます。[12] [より良い情報源が必要]
足踏み式織機
足踏み織機では、織り手は足で踏み板を踏んで、糸の開口を制御します。異なる踏み板や踏み板の組み合わせによって、異なる開口が生成されます。織り手は、パターンを生成するために必要な踏み板の順序を覚えておく必要があります。
踏み板がヘドルを制御する正確なメカニズムはさまざまです。固定ヘドルの踏み板織機も存在しますが、ヘドルは通常は柔軟です。踏み板は、水平を保つために Y 字型のブライドルを使用して、直接ステーブに結び付けられることがあります。または、動きをより制御し、規則的にするために、ラムと呼ばれる棒に結び付けられ、さらにその棒がステーブに結び付けられることもあります。ラムは旋回したり、スライドしたりできます。
カウンターバランス織機は、シンプルで滑らかで静かで素早い動きをするため、世界中で最も一般的なタイプの足踏み織機です。[13]ヘルドフレームは、ヘドルプーリーまたはヘドルローラーを通るコードによってペアで結合されています。一方のヘルドフレームが上がると、もう一方のヘルドフレームが下がります。一対のフレームを制御するには、一対の踏み板が必要です。カウンターバランス織機は通常、2つまたは4つのフレームで使用されますが、10個ものフレームを持つものもあります。[13]
理論上は、各ヘルドフレームのペアには、各フレームで引っ張られる経糸と同数の経糸を張る必要があるため、それらで作ることができるパターンは限られています。[14] 実際には、かなりアンバランスなタイアップはシェッドを少し小さくするだけであり、カウンターバランス織機のシェッドはサイズを調整でき、最初からかなり大きいため(他のタイプの織機と比較して)、アンバランスなヘルドフレームを備えたカウンターバランス織機で良質の布を織ることは完全に可能です。[15] [13]ただし、織機が非常に浅い場合(つまり、引っ張られる経糸の長さが短く、1メートルまたは3フィート未満の場合)は、わずかに不均一な張力が悪化します。[13]もちろん、パターンが限られていることは、タビーやツイルなどのより単純なパターンを織る場合には不利ではありません。
ジャック織機(シングルタイアップ織機やライジングシェッド織機[16]とも呼ばれる)の踏み板はジャック、つまりヘルドフレームを押したり引いたりするレバーに接続されており、ハーネスには重力によって元の位置に戻るように重りが付けられています。1 つの踏み板に複数のフレームを接続できます。また、フレームは複数の踏み板で持ち上げることもできます。これにより、踏み板で任意の組み合わせのフレームを制御できるため、同じ数のフレームから作成できる異なるシェッドの数が大幅に増加します。また、任意の数の踏み板を同時に作動させることができるため、選択できる異なるシェッドの数は、踏み板の数の 2 乗になります。8 は多いですが妥当な踏み板の数で、最大 2 8 =256 のシェッドを作成できます(そのうちのいくつかは、片側の糸が足りず役に立たない可能性があります)。[要出典]より多くのシェッドが可能になることで、より複雑なパターンが可能になります。 [14] [16]例えば、おむつ織りなどです。[17]
ジャック織機は製造も結び付けも簡単(カウンターバランス織機ほど簡単ではないが)。重力戻りのため、ジャック織機の操作は重くなる。ジャック織機の開口は、綜絖によって引き出される一定長さの経糸(織機の深さ)に対して小さい。また、ジャックによって引き上げられる経糸は、他の経糸よりも張られている(糸が反対方向に同じ量引っ張られるカウンターバランス織機とは異なります)。不均一な張力により、均一に織ることが難しくなります。また、実際に織ることができる最大張力も低下します。[14] [16]糸が粗い、間隔が狭い、非常に長い、または数が多い場合、ジャック織機の開口を開くのが困難になることがあります。[16]キャッスル(緯糸の上部構造)のないジャック織機は、下からヘルドフレームを持ち上げなければならず、木材が木材にぶつかるため騒音が大きくなります。エラストマーパッドを使用すると騒音を軽減できます。[13]

カウンターマーチ織機では、踏み板はラムに結び付けられており、[18] [14]ラムは一端で旋回したり、上下にスライドしたりします。[19]ラムの半分はジャックに接続され、ジャックも旋回してステーブを上下に押したり引っ張ったりします。[18]カウンターマーチ織機には、シャフトごとに2つの水平ジャックが付いているものもあれば、垂直ジャックが1つのものもあります。[13]各踏み板はすべてのヘルドフレームに結び付けられており、ヘルドフレームの一部を上に動かし、残りを下に移動します。[13]これにより、ジャック織機の複雑な組み合わせの踏み板と、カウンターバランス織機の大きなシェッドとバランスのとれた均一な張力、静かで軽い操作が可能になります。残念ながら、カウンターマーチ織機はより複雑で、製造が難しく、結び付けに時間がかかり、[18] [14] [13]故障しやすくなります。[18] [20]
フィギュアハーネスと引き織機

引き織機は、紋様のある布を織るためのものです。引き織機では、「紋様ハーネス」を使用して各経糸を個別に制御し、[21]非常に複雑な模様を作ることができます。引き織機には、織工と、紋様ハーネスを管理する「引き手」と呼ばれる助手の 2 人の作業者が必要です。
最も古い確認されている引き織物は楚の国で発見され、紀元前400年頃のものである。 [ 22]一部の学者は、ドゥラ・エウロパスで発見された引き織物は紀元後256年以前のものと考えられているため、古代シリアで独立した発明があったと推測している。 [22] [23]引き織物は中国で漢王朝(劉国?)の時代に発明された。[矛盾] [24]足踏み式の多ハーネス織機とジャカード織機は絹織と刺繍に使用され、どちらも皇室の工房がある家内工業であった。[25]引き織機は絹の生産を高め、スピードアップさせ、中国の絹織で重要な役割を果たした。織機はペルシャ、インド、ヨーロッパに導入された。[24]
ドビーヘッド

ドビーヘッドは、ドローボーイに代わる装置です。ドローボーイは、織り手がドロー糸を引っ張って経糸を制御していた助手です。「ドビー」は「ドローボーイ」の訛りです。機械式ドビーは、バーのペグを使ってドロー糸を引っ張り、一連のレバーを持ち上げます。ペグの配置によって、どのレバーが持ち上げられるかが決まります。バーの順序 (一緒に連結されている) によって、織り手は順序を効果的に記憶します。コンピューター制御のドビーは、ペグの代わりに ソレノイドを使用します。
ジャカードヘッド
ジャカード織機は、1801年にジョゼフ・マリー・ジャカードが発明した機械式織機で、ブロケード、ダマスク、マトラッセなどの複雑な模様の織物の製造工程を簡素化したものです。[26] [27]この織機は、穴の開いたパンチカードによって制御され、各列はデザインの1列に対応しています。各カードには複数列の穴が開けられており、織物のデザインを構成する多くのカードが順番につなぎ合わされています。これは、フランス人のバジル・ブション(1725年)、ジャン・バティスト・ファルコン(1728年)、ジャック・ヴォーカンソン(1740年)による以前の発明に基づいています。[28]これを織機と呼ぶのは誤称です。ジャカードヘッドは、力織機または手織機に取り付けることができ、ヘッドは開口中にどの経糸を上げるかを制御します。複数のシャトルを使用することで、緯糸の色をコントロールすることができます。ジャカード織機は、19世紀と20世紀のコンピューターパンチカードリーダーの前身です。 [29]
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ウッチのジャカード織機でバッティング。
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ノッティンガムの工場のレース機でジャカードカードを交換している女性労働者(1918年)。
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織り模様が描かれた紙を並べた2台の織機の横にいる少年(インド)。
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パターンに従って、ジャカードカードの適切な場所に穴を開けます。
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ダブル幅の手動織機とジャカード織機、バレンシアのコレジオ デル アルテ マヨール デ ラ セダ。
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ジャカードカードは織機のヘッドを制御します。
緯入れ(緯入れ)

緯糸は糸玉の状態でシェッドを横切ることもありますが、通常はかさばりすぎて人間工学的に不利です。シャトルは、シェッドを通過できるようにスリムに設計されています。また、織り手が頻繁に糸を補充する必要がないように、多くの糸を運ぶことができ、特定の織り手、織機、糸に適した人間工学的なサイズと形状になっています。また、摩擦が少ないように設計されている場合もあります。
スティックシャトル
ノッチなしスティックシャトル
最も単純なものは、糸を巻いた棒である。タペストリーを作るときに使われるボビンやボーンのように、特別な形をしていることもある(ボビンは縦糸に、ボーンは横糸に使われる)。[30] [31]
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シャトルは、経糸を重くした織機に投げられるのではなく、通される。古代ギリシャの織り手たちは、糸を巻いた棒を持っていた。[7]
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タペストリーボビンは垂直経糸織機で使用されます。
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タペストリーのボビン、空と満杯
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タペストリーの骨は水平方向の織機で使用されます
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タペストリーの骨は実際には大砲の骨から作られています(最後の画像のものは木製です)
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バングラデシュのダッカでタペストリーの骨として使用される紙製の羽根(紙製のボビン)。
ノッチ付きスティックシャトル、ラグシャトル、スキーシャトル
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スティックシャトルは投げるのではなく、渡す必要があるため、幅の広い経糸には不便です。
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ベルトシャトルまたはバンドシャトルは、インクル織りに使用される短いシャトルです。この非常に丈夫なシャトルは、バテンでも使用され、新しく織られた緯糸を以前に織られたフェルに打ち付けます。[32]
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網杼。[33]網を張るのにも使われる。
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スキーシャトル[34] -
ラグシャトルには2つのスキーがあり、ラグの細片をカーペットに織り込むために使用されるため、この名前が付けられました。[33]
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スティックシャトルは8の字に巻かれています。
ボートシャトル
ボートシャトルは、中央が空洞で底が固いタイプと、中央の穴が貫通しているタイプがあります。糸はサイドフィードタイプとエンドフィードタイプがあります。[35] [36]一般的にボビンの長さは10cm(4インチ)と15cm(6インチ)で作られています。[37]
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上は開いたボートシャトル(他の 2 つは閉じている)。下は紙製の羽根が付いたスウェーデン式の非対称シャトル。すべてサイドフィード式で、一番上のシャトルはローラーで動く。
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小屋の中にあるボート シャトル。下の経糸の上に浮かんでいます。これは水平織機でのみ機能します。米国、ロードアイランド州。
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端が四角い凹部のあるボートは、端にフランジのあるボビン用です。その他のシャトルは、角が丸い凹部があります。これらは、ペーパー クイル (巻いた紙の筒) と一緒に使用することが多いです。
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紙製の羽根が付いたマケドニアのオープンシャトル。
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ウクライナのオープンシャトルとクローズドシャトルのコレクション。明らかに手作りのものもあります。
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このトランシルヴァニアのシャトルはバレンタインデーの贈り物でした。
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これらのアッサムのシャトルは、おそらく非常に上質な絹を織るために使われたもので、細身で、容量は多くありません。
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非対称オープンボートシャトル、ホータン。
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2 つのエンドフィード パーンと 1 つのサイドフィード ボビン (下)
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紙ボビンを備えたシンプルな密閉型サイドフィードボートシャトル(メキシコ)
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円錐形のパーンがエンドフィードシャトルにロードされる様子。
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緯糸の縞模様に2つのシャトルを使用するエストニア
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3つのシャトルで織る
フライングシャトル
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フライングシャトルを使用した手織り機。シャトルは、ビーターバーの前面に取り付けられたシャトルレース内を走行します。字幕で手順を順を追って説明します。
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初期の完全自動化織機。側面のアームが揺れて、飛んでいるシャトルを前後に叩いているのが見えます。
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自動シャトルはあまりにも速く動き、ほとんど見えません
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コーネルウッド製フライングシャトルの製造
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シャトルレース中。
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シャトルレース付きの狭い反物織機。1800 年代後半の日本。
シャトルを投げる手織りの職人は、腕を広げた幅と同じかそれ以上の幅の布しか織れなかった。布をもっと広くする必要がある場合は、2人で作業を行った(大人と子供が一緒に作業することが多かった)。ジョン・ケイ(1704年 - 1779年)は、1733年にフライングシャトルの特許を取得した。織り手は、小屋の両端の装置にコードでつながれた摘み棒を持っていた。手首を軽く動かすと、一方のコードが引っ張られ、シャトルは小屋を通ってもう一方の端まで、かなりの力と速度と効率で推進された。反対方向に軽く動かすと、シャトルは元の位置に戻された。この動きは1人の織り手が制御していたが、フライングシャトルは、腕の長さよりもはるかに広い布を、手投げシャトルよりもはるかに速い速度で織ることができた。
フライングシャトルは、産業革命の推進力となった織物における重要な発明の 1 つです。糸を拾い上げる動作全体がもはや手作業に頼る必要はなく、人間以外の何かで動かすことができるようになるのは時間の問題でした。
動力織機における緯糸挿入

動力織機の種類は、緯糸またはピックを経糸に挿入する方法によって最もよく定義されます。製造された布をよりコスト効率よくするために、緯糸挿入に関する多くの進歩がなされてきました。緯糸挿入速度は生産速度を制限する要因です。2010年現在、工業用織機は1分間に2,000本の緯糸挿入[アップデート]で織ることができます。[38]
緯糸挿入には主に次の 5 つの種類があります。
- シャトル: 史上初の動力織機はシャトル型織機でした。緯糸の巻き軸は、シャトルがシェッドを横切るときにほどかれます。これは、緯糸の巻き軸がシャトルに収納されている点を除けば、発射織機と非常によく似ています。これらの織機は、1 分間に最大 300 ピックしか処理できないため、現代の工業用織物製造では時代遅れと見なされています。
- エアジェット:エアジェット織機は、圧縮空気を短時間噴射して緯糸をシェッドに送り込み、織りを完了します。エアジェットは、現代の製造業における最も速い伝統的な織り方で、1 分間に最大 1,500 ピックを達成できます。ただし、この織機を稼働させるために必要な圧縮空気の量と、エアジェットの配置方法が複雑なため、他の織機よりもコストが高くなります。
- ウォーター ジェット: ウォーター ジェット織機はエア ジェット織機と同じ原理を使用しますが、加圧された水を利用して緯糸を移動させます。このタイプの織りの利点は、現場で直接水が利用できるため、水力のコストが安いことです。1 分あたりのピック数は 1,000 にも達します。
- レピア織機: このタイプの織り方は、レピア織機が多種多様な糸を使用して織ることができるという点で、非常に多用途です。レピアにはいくつかのタイプがありますが、いずれもロッドまたは金属バンドに取り付けられたフック システムを使用して、ピックをシェッド全体に渡します。これらの機械は、通常の生産で 1 分間に 700 ピックに達するのが普通です。
- 発射体: 発射体織機は、通常バネの力でシェッドを横切って推進され、一連のリードによって布の幅に沿って誘導される物体を使用します。発射体はその後、緯糸繊維から取り外され、再利用できるように機械の反対側に戻されます。ピック速度を上げるために、複数の発射体が使用されています。これらの機械の最大速度は 1,050 ppm にも達することがあります。
- 円形: 現代の円形織機は、緯糸用に最大10個のシャトルを使用し、下から電磁石で円運動させ、経糸を制御するカムを使用します。経糸は、一度にすべてを持ち上げる一般的な方法とは異なり、シャトルが通過するたびに上下します。円形織機は、靴下、袋、衣類、布製ホース(消防用ホースなど)などの製品用のシームレスな布地チューブを作成するために使用されます。[39]
バテニング
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コースト・サリッシュの剣打ち、北アメリカ西海岸
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直立織機の剣打ち機(またはバテン)は、実際に剣のように振られる。
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古代エジプトの水平地打ち織機の上の剣打ち機。2人の人物が担いでいる。
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バッテニングに使われる織り櫛、ブラガ、ポルトガル
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ビーターバーに取り付けられたリードビーター
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リジッドヘドルは、リードとしても機能する開口装置です。
最も新しい緯糸をフェルに打ち付ける必要があります。バテンは、緯糸と平行にシェッド内に置いた長い棒 (剣バテン)、経糸と緯糸に垂直に経糸の間に通した短い棒 (ピンバテン)、コーム、またはリード (両端が閉じたコーム。織機を整経するときに、スレイ、つまり経糸を通す必要があります) を使用して行うことができます。リジッドヘドル織機では、ヘドルをリードとして使用できます。
二次的動議
ダンディメカニズム
1802 年に特許を取得したダンディ織機は、完成した布を自動的に巻き上げ、織布の長さを常に一定に保ちました。これにより、手織り (1800 年代の繊維産業ではまだ主要な部分でした) の速度が大幅に向上しました。同様のメカニズムが動力織機でも使用されました。
寺院
テンプルは、織られる際に布が横方向に縮まないようにする働きをする。経糸重りの織機の中には、織機の重りでできたテンプルを紐で吊り下げて布を横方向に引っ張るものがある。[7]他の織機では、テンプルがフレームに結び付けられていたり、テンプルがフックになっており、その間に調整可能なシャフトが付いているものもある。力織機ではテンプルシリンダーが使用されることがある。ピンは耳に一連の穴を残すことがある(これらは後処理で使用される テンターピンによるものである可能性がある)。
フレーム
織機のフレームは、経糸の方向によって、水平織機と垂直織機に大まかに分けられます。さらに細かい分類も多数あります。ほとんどの手織機のフレームの設計は、かなり簡単に構築できます。[40]
バックストラップ織機
バックストラップ織機(ベルト織機とも呼ばれる)[41]は、古代に起源を持つシンプルな織機で、現在でも世界中の多くの文化(アンデスの織物、中央アジア、東アジア、南アジアなど)で使用されています。[42] 2本の棒またはバーで構成され、その間に縦糸が張られています。1本のバーは固定された物体に固定され、もう1本は織り手に固定され、通常は織り手の背中に巻かれたストラップによって取り付けられます。[43]織り手は後ろに寄りかかり、体重を使って織機に張りを与えます。
バックストラップ織機では、単純な織物も複雑な織物も織ることができます。幅は織り手の腕の長さに制限されるナロークロスを生産します。補完的および補助的な経糸技法で織られた複雑なピックアップ パターンやブロケードで装飾された経糸面織物を簡単に生産できます。バランスの取れた織りもバックストラップ織機で可能です。
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棒と糸で作られた織機。上部のエンドバーは緑のロープで固定された物体に結び付けられ、下部のエンドバーは織り手の背中に巻かれた革のストラップに取り付けられています。その間に、2 本のヘドル ロッドと数本の開口ロッドがあります。片側の棒はおそらく剣打ちです。シャトルやボビンは使用されていません。
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アイスランドのバックストラップ織機、1903 年。インクルのワークピースは非常に細いため、ビームは不要で、縦糸の端は 1 つに結ばれるだけです。タブレットは開口に使用されます。
経糸加重織機

経糸重し織機は、新石器時代に始まったと思われる垂直織機です。その決定的な特徴は、経糸の束をぴんと張ったままにする吊り下げ式の重し (織機の重し) です。多くの場合、余分な経糸が重しに巻き付けられます。織り手が十分に織り上がったら、完成した部分 (前立て) を上部の梁に巻き付け、重しから追加の経糸をほどいて作業を続行できます。これにより、織り手は垂直方向のサイズの制約から解放されます。水平方向の幅は腕の長さによって制限されるため、広幅織の布を作るには、織機の前に並んで立つ織り手が 2 人必要です。
単純な織りから、2 つ以上の異なる杼口を必要とする複雑な織りまで、どちらも経糸加重織機で織ることができます。また、タペストリーの製作にも使用できます。
ペグ式または床置き式織機
ペグ式織機では、地面に打ち込んだペグの後ろに梁を引っ掛けるだけで簡単に梁を離して保持でき、張力の調整にはくさびや縛り紐が使用されます。ただし、ペグ式織機には、梁を離して保持する水平のサイドピースが付いている場合もあります。
このような織機は設置や解体が簡単で、持ち運びも簡単なので、遊牧民の織り手の間で人気があります。一般的には比較的小さな織物にのみ使用されます。[46]水平床織機は床面積を多く占めるため、都市部では使用されず、専業のプロの織り手は人間工学的に不利なため使用しません。安価で持ち運びが簡単なため、都市部のプロの織り手にとってはあまり価値がありません。[47]
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古代エジプト中王国時代のペグ織機。ヘドルジャックの使用が示されています。1922 年モデル。 -
床織り機で絨毯を織るカシュガイ族の遊牧民姉妹。イラン、フィルザバード近郊
足踏み織機

足踏み織機では、糸の開口は足踏み板を踏むことによって制御されます。
水平織機の最も古い証拠は、紀元前4400年の古代エジプトの陶器の皿に見つかっています。それはフレーム織機で、縦糸を持ち上げる踏み板が装備されており、織り手は横糸を通したり叩いたりするために手を自由に使うことができました。[48]
ピット織機には踏み板用のピットがあり、非常に短いフレームを通じて伝わる応力を軽減します。[49]
木製の垂直軸織機では、綜絖は軸に固定されています。経糸は綜絖と綜絖の間の空間 (シェッド)を交互に通過するため、軸を上げると糸の半分 (綜絖を通過する糸) が上がり、軸を下げると同じ糸が下がります。綜絖の間の空間を通過する糸はそのまま残ります。
紋織用の足踏み織機には多数のハーネスや制御ヘッドが付いている場合があり、例えばジャカード機を取り付けることもできる[50] 。
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ネパールのラニパウワ・ムクティナートにある伝統的な足踏み織機(別の画像)
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日本の足踏み織機、1820 年代後半から 1830 年代前半
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ピット織機で織る。フレームは短く作られているが、ピットの上に設置されているため、踏み板は地面より下になる。アフガニスタン、ヘラート。
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シンプルな三脚フレームは、ヘドル プーリーではなく、馬 (シーソーの一種) を支えています。各ヘドル フレームから踏み板が垂れ下がっており、交互に踏んでシェッドとカウンターシェッドを形成します。西アフリカの織機、20 世紀初頭
タペストリー織機

タペストリーは、模様を形成するために異なる色の異なる緯糸が使用されるため、非常に複雑な緯糸を持つことがあります。速度は遅く、開口と摘み取りの装置はより単純な場合があります。伝統的なタペストリーを織るために使用される織機は、「垂直経糸」と「水平経糸」ではなく、「高経糸」または「低経糸」と呼ばれます(フランス語のhaute-lisseとbasse-lisseは英語でも使用されます)。[51]
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オー・リッセ タペストリー織機、2022年、ニュージーランド
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商業用オー・リッセタペストリー織機、2004年
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同じ工場にある商業用バセ・リス・タペストリー織機、2004年
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織機の上のタペストリー用具。ボビン、スクレーパー(短い歯付き)、コーム(両端が尖っている)、錐(先端が隠れている)。
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ティルブルフ繊維博物館の力織機が、ミデルブルフ新教会のタペストリーを織っています。糸の色が長さに沿って変化していないことに注目してください。
リボン、バンド、インクル織り
インクル織機は、狭い作業に使用される狭い織機です。リボン、バンド、テープなどの狭い経糸面のストリップを作成するために使用されます。非常に小型であることが多く、卓上で使用されるものもあります。その他は、固定ヘドルを備えたバックストラップ織機で、非常に持ち運びが簡単です。
ダーニング織機
ダーニング織機と呼ばれる非常に小型の手持ち織機が存在する。これらは修繕する布地の下に収まるように作られており、布地の片側はゴムバンドで固定され、もう片側は織機のダーニングエッグ部分の溝で固定されることが多い。回転するフックでできたヘドルが付いていることもある。[52]ダーニング織機として販売されている他の装置は、ダーニングエッグと、経糸を引っ掛ける歯が付いた別の櫛状の部品のみである。これらはニット製品の修繕に使用され、直線状の編みスプールに似ている。[53]ダーニング織機は、第二次世界大戦中の衣料配給制の時期にイギリス[54]とカナダ[55]で販売され、自家製のものもある。[56] [57]
円形手織り機
円形織機は、靴下、袋、衣類、布製ホース(消防用ホースなど)などの製品用のシームレスな布製チューブを作成するために使用されます。タブレット織りは、分割および結合されたチューブを含むチューブを編むために使用できます。
円形編みにも使用される小型のジグは円形織機と呼ばれることもありますが[58]、織りではなく編み物のために使用されます。
手織り機から動力織機へ
動力織機は、織り手の筋肉以外のエネルギー源で動く織機です。動力織機が開発されると、他の織機は手織機と呼ばれるようになりました。現在、ほとんどの布は動力織機で織られていますが、一部は今でも手織機で織られています。[49]
動力織機の発展は緩やかなものでした。動力織機の機能は徐々に拡大しましたが、1800 年代のほとんどの間、手織機はある種の織物を作るのに最も費用対効果の高い方法であり続けました。織機の機構の多くの改良は、最初は手織機 (ダンディ織機など) に適用され、その後動力織機に統合されました。
エドマンド・カートライトは1785年に動力織機を製作し特許を取得し、これがイギリスの初期の綿産業に採用された。 1745年にジャック・ヴォーカンソンが製作した絹織機も同じ原理で作動したが、それ以上の発展はなかった。ジョン・ケイによるフライングシャトルの発明により、手織り職人が助手なしで広幅織物を織れるようになり、商業的に成功した動力織機の開発にも不可欠だった。 [59]カートライトの織機は実用的ではなかったが、その背後にあるアイデアはイギリスのマンチェスター地域の多くの発明家によって発展した。1818年までに、この地域には5,732台の織機を備えた工場が32あった。[60]
ホロックス織機は実用的だったが、転機となったのは1830年のロバーツ織機だった。 [61] [要説明] 3つの動作に対する段階的な変更は引き続き行われた。サイズ調整、ストップモーション、一貫したテイクアップ、幅を維持するためのテンプルの問題は残った。1841年、ケンワーシーとバローは自動または半自動のランカシャー織機[62]を製作した。これにより、若者が同時に6台の織機を操作できるようになった。このようにして、単純なキャラコ織物の場合は、手織機よりも力織機の方が経済的になった。ドビーやジャカードヘッドを使用した複雑な模様の場合は、1870年代まで手織り職人に仕事が回っていた。ディキンソン織機などの段階的な改良が重ねられ、最終的にはホープデールのドレイパー社で働いていたキースリー生まれの発明家ノースロップが開発した全自動ノースロップ織機に至った。この織機は、パーンが空になるとシャトルを補充する。ドレイパーE型とX型は1909年から主力製品となった。レーヨンなどの合成繊維がこれに対抗した。[63]
1942年までに、より高速で効率が高く、シャトルを必要としないスルツァー織機とレピア織機が導入されました。[64]
象徴性と文化的意義
織機は宇宙の創造の象徴であり、個人の運命が織り成される構造である。この象徴性は、アラクネの神のような織物の技術に嫉妬した女神アテナによって蜘蛛に変えられたアラクネの古典神話に凝縮されている。 [65]マヤ文明では、女神イシュチェルが太古の昔に最初の女性に織物を教えた。[66]
ギャラリー
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ナバホ織機の模型、19 世紀後半、ブルックリン美術館
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19世紀初頭の日本の織機。織り手が足で操作する複数の綜絖を備えた織機。
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ジャカルテクのマヤ族が、背負い紐の織機で髪飾りを織っています。
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デンマークのヒェル・ヘーデにある手織り機。灰色がかった縦糸(後ろ)と赤い横糸で織られた布(前)が見える。
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織機を操るオアハカの職人、アルベルト・サンチェス・マルティネス
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ポーランド、チャルナ・グラのコルコシュ工房の手織り機、19世紀
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展示会で手織り機を披露するインドの織り手
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経糸重りの織機を描いたギリシャの壷
参照
- ブンカール:バラナシの織工の最後(ドキュメンタリー映画)
- ファッション&テキスタイル博物館
- 繊維製造
- 衣服と繊維技術のタイムライン
- 織り(神話)
- ラッダイト
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外部リンク
- 織機のデモビデオ
- 「織機のお手入れ」の記事
- 「織物の芸術と歴史」
- 中世の技術ページ:「水平織機」
