Den grunnleggende funksjonen som er vanlig for skytteløs vevstol, er at inslaggarnpakken er skilt fra skyttelen, eller bare en liten mengde inslaggarn brukes til å erstatte den store og tunge skyttelen med en liten og lett inslagsmater, som gir gunstige forhold for høye -hastighet inslag av veft. I tilførselen av inslaggarnet blir pakken direkte brukt til å gå inn i inslagsmekanismen gjennom innslagslageren, slik at vevemaskinen kan kvitte seg med den hyppige innføringsbevegelsen.
Bruken av skytteløse vevstoler er viktig for å øke stoffvarianter, justere stoffstrukturen, redusere stofffeil, forbedre stoffkvaliteten, redusere støy og forbedre arbeidsforholdene. Den skytteløse vevstolen har høy hastighet og er vanligvis 4-8 ganger mer effektiv enn skipsveven. Derfor kan markedsføring og anvendelse av den skytteløse vevstolen i stor grad forbedre arbeidsproduktiviteten.
På grunn av den perfekte strukturen til skytteløse vevstoler, og det store utvalget av valgte materialer, så vel som prosesseringspresisjonen øker, kombinert med utviklingen av verdens' s vitenskap og teknologi, elektronisk teknologi, mikroelektronisk kontrollteknologi gradvis erstatter mekanisk teknologi, skytteløs vevstol Produksjonen er en kombinasjon av flerfaglige teknologier som metallurgi, maskiner, elektronikk, kjemiteknikk og fluidkraft. Den integrerer elektronisk teknologi, datateknologi, presisjonsmekanisk teknologi og tekstilteknologi i ett høyteknologisk produkt.
Luftstråleveven oppdager den totale spenningen til varpen ved hjelp av spennsensoren, og endringen av varpspenningen som oppstår når CPU-en kontrollerer åpningen, løsningen, varpen og varpens diameter endres, og dermed sikrer varpens presisjon og opprettholder en konstant spenning av varpen. Fordi luftstråleveven bruker mikrodatateknologi og andre elektroniske teknologier for å kontrollere bevegelsen til hele maskinen, spesielt automatisk overvåking av produktkvaliteten, forbedres produksjonseffektiviteten til luftstråleveven kraftig. Samtidig blir kravene til luftstrålevevene for elektroniske styringssystemer høyere og høyere, ikke bare for høy ytelse, god stabilitet, praktisk vedlikehold, lav feilhastighet, men også for å tilpasse seg miljøet med høy temperatur, høy luftfuktighet, hårighet og støv. Det er også sterke krav til anti-interferens for strømssvingninger og gruppeforstyrrelser.

