CN109130543A - 用于运行及受控地停止印刷机的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于运行印刷机的方法,所述方法防止输送元件的不均匀升温,所述方法具有以下步骤:a)在所述输送元件(10)的不同部位上测量所述输送元件(10)的温度(T1、T2、T3、T4);b)将测量值(T1、T2、T3、T4)进行比较并且求取到所述输送元件(10)的最冷区域(K);c)受控地停止,使得所述输送元件(10)以其最冷区域(K)朝向热源(9)定向。

Description

用于运行及受控地停止印刷机的方法
技术领域
本发明涉及一种具有权利要求1所述特征的用于运行及受控地停止印刷机的方法。
背景技术
为了印刷小版次的或具有个性化印刷主题的页张,已知采用数字式印刷机,该页张由纸、纸板和厚纸构成。在将喷墨头应用于印刷页张的情况下,具有输送元件的输送系统使相应页张以最小间距运动经过喷墨头下方。作为输送元件已知的是回转式输送带(例如实施成抽吸带)和旋转式滚筒(所谓的喷射滚筒)或者回转式托盘(Tablet)。
对于采用滚筒的机器方案在于(例如DE 10 2015 211 440 B3所描述):在喷射滚筒上方以径向间隔开的方式布置有多个喷墨印刷头,这些喷墨印刷头对以很小间距相对于印刷头运动经过的页张进行印刷。在喷射滚筒上能够同时抽吸及输送多个页张。为了确保高的印刷品质并且为了避免对印刷头的损害,重要的是,各页张良好地安放在喷射滚筒上。
DE 10 2016 205 769 A1示出了具有印刷站的数字式印刷机,该印刷站具有喷墨印刷单元和喷射滚筒。所述喷射滚筒用于将待印刷的页张输送经过喷墨印刷单元下方。
为了快速干燥页张上的印刷墨水并且防止蹭脏,直接在喷射滚筒下游使用功率强劲的干燥器。虽然,由于印刷头与干燥器之间的路段短而能够实现高的印刷品质,但是,另一方面,干燥器作为热源朝向喷射滚筒辐射出很多热量。在机器停止运行时,所述喷射滚筒的一侧升温,这在重新开始印刷过程时会有损于印刷品质,这是因为喷射滚筒上不均匀的热量分布对印刷品质产生不利影响。
通过以不明确的方式停止喷射滚筒,这个喷射滚筒可能会局部强烈地升温(也即当喷射滚筒以重复的方式在相同的旋转位置上停止时)。位置固定的热源(例如干燥器)总是会辐射到喷射滚筒的同一区域。由此有损于印刷品质。
发明内容
本发明的任务在于,提出一种用于运行印刷机的方法,该方法防止了输送元件的不均匀地升温并且至少部分地消除了现有技术的缺点。
这个任务通过具有权利要求1所述特征的用于运行印刷机的方法得到解决。
根据本发明的方法用于运行印刷机,该印刷机用于在印刷站中对承印材料基底(尤其是由纸、纸板或者塑料构成的页张)进行印刷,该印刷站具有至少一个输送元件,该输送元件用于输送所述承印材料基底,并且所述方法具有以下步骤:
-在第一步骤中,在输送元件的不同部位上测量该输送元件的温度。
-在第二步骤中,比较这些测量值并且求取到该输送元件的最冷区域。
-如果需要停止该印刷机,则这样受控地停止该印刷机,使所述输送元件以其最冷区域(或其最冷侧)朝向热源定向地停止。
为此,由机器控制装置限定(即预先给定)额定停止位置。
在输送元件不运动期间,以有利的方式将热量从热源输入到输送元件的最冷区域中。因此,使输送元件上的温度分布均匀,由此提高印刷品质、稳定印刷过程并且最后改善了印刷机的可用性。
在有利的第一实施变型中,多个温度传感器集成到输送元件的表面中,并且借助于这些温度传感器实现温度测量的第一方法步骤。以这种方式能够测量所述输送元件的多个离散部位上的温度。
在替代的第二实施变型中,作为非接触式温度测量,对温度的测量是通过位置固定的至少一个传感器来实现,所述传感器与输送元件间隔开地安装。所述传感器例如涉及到红外传感器(IR)。以这种方式,在持久测量的情况下,能够测量所述输送元件的所有部位上的温度。
在根据本发明的方法的有利的改进方案中,在第一变型中,仅将这些温度测量值直接相互比较并且求取到输送元件的最冷区域。在此,最冷区域相应于输送元件的最冷测量部位。
在替代的第二变型中,基于已在输送元件的不同部位上求取到的测量值,将中间值以内插法插入(interpoliert),并且将该中间值纳入对最冷区域的求取中。在这种操作中,输送元件的最冷区域不是必然相应于测量部位,而是也能够位于不同测量部位之间。
在上述方法的改进方案中,为了受控地停止该输送元件,由机器控制装置相应地操控配属于输送元件的驱动器和/或配属于输送元件的制动器,用以实现限定的停止位置。
在印刷机中存在有热源的情况下,能够涉及到至少一个干燥器,该干燥器用于干燥已印刷的承印材料基底。
优选地,所述输送元件构型成回转元件、尤其是滚筒或者输送带(例如抽吸带)。在构型成滚筒的情况下,这个滚筒能够构造成印刷站的喷墨印刷头的区域中的印刷滚筒,构造成所谓的喷射滚筒(Jettingzylinder)。
所描述的本发明和所描述的本发明有利的改进方案也可组合在一起成为有利的改进方案,只要在技术上有意义的话。
本发明的其它优点和在结构与功能方面有利的设计方案可参阅从属权利要求以及参照附图对实施例的说明。
附图说明
应参考附图进一步说明本发明。彼此相应的元件和构件在附图中设有相同的附图标记。为了更好地展示附图,附图并没有按比例绘制。
以示意图示出:
图1根据本发明的印刷机的概图,
图2作为输送元件的喷射滚筒在测量过程期间的侧视图,
图3图2中的喷射滚筒处于其限定的停止位置中。
具体实施方式
图1示出用于印刷页张100的数字式印刷机1000。数字式印刷机1000具有印刷站,该印刷站实施成数字印刷站3,该数字印刷站3具有在输送方向S上相继布置的多个喷墨打印杆30,这些喷墨打印杆30具有相互平行布置的喷墨印刷头。页张100从页张进料器1中的进料器叠堆101沿着输送方向S在采用未详细示出的输送器件的情况下输送至数字印刷站3,该输送器件例如是输送带和输送辊。通过由驱动器16驱动的喷射滚筒10将页张100输送经过数字印刷站3,页张100安放在所述喷射滚筒10上。页张100的可靠的安放是通过抽吸空气得以支持,为此设置有抽吸空气生成器40。在数字印刷站3上游能够设置有所谓的坏页传感器(页张高度传感器),该坏页传感器与机器控制装置7连接。通过喷射滚筒10的旋转,页张100运动经过数字印刷站3的喷墨印刷头的下方并且能够在此被印刷。打印杆30的喷墨印刷头的操控是通过机器控制装置7实现。沿着输送方向S观察,用于干燥页张100上油墨的干燥器9和具有废页收集器的排出站位于喷射滚筒10下游,该排出站用于排出有缺陷的页张。与此相反,良好页张被继续输送,并且被收集在页张收料器2中的收料器叠堆102上。
在图2和图3中以侧视图详细示出了图1中的数字式印刷机1000的局部、即输送元件的区域,该输送元件实施成喷射滚筒10。
如图2所示,多个温度传感器11、12、13、14集成到喷射滚筒10的表面中。这些温度传感器11、12、13、14在数据传输技术方面与机器控制装置7连接。因此,能够设置有数据线路,这些数据线路经由回转接头(Drehdurchführung)从旋转的滚筒10引导出来。在测量喷射滚筒10的温度的情况下,第一温度传感器11提供第一温度测量值T1,第二温度传感器12提供第二温度测量值T2,第三温度传感器13提供第三温度测量值T3,第四温度传感器14提供第四温度测量值T4。借此,分别已知该喷射滚筒10的、这些温度传感器11、12、13、14所在的部位上的温度。优选地,喷射滚筒10的页张支承区域被选定作为用于这些温度传感器11、12、13、14定位的部位。
在机器控制装置7中,比较这些温度测量值T1、T2、T3、T4并且求取到喷射滚筒10的最冷区域K。
例如,如果T2>T1并且T3>T1并且T4>T1(即T1是最小的温度测量值),则喷射滚筒10的最冷区域K位于第一温度传感器11的区域中。对温度测量值T1、T2、T3、T4的这种评估能够持久地在数字式印刷机1000运行期间进行(即也能够在喷射滚筒10旋转期间进行),从而使得喷射滚筒10的最冷区域K在任何时候都是已知的。
如果必须停止印刷机100,则这样进行受控地停止:使得喷射滚筒10以其最冷部位K朝向干燥器9定向地停止。这个停止位置在图3中示出。喷射滚筒10的受控停止是由机器控制装置7通过相应地操控喷射滚筒10的驱动器16和/或制动器15实现。
在一种替代的实施方式中,没有温度传感器11、12、13、14集成到喷射滚筒10的表面中,而是通过相对于喷射滚筒10间隔开地、位置固定地安装的温度传感器21进行非接触式温度测量。该温度传感器21的位置在图1中示出。
附图标记列表
1 进料器
2 收料器
3 印刷站
7 机器控制装置
9 干燥器
10 喷射滚筒(输送元件)
11 第一温度传感器
12 第二温度传感器
13 第三温度传感器
14 第四温度传感器
15 制动器
16 驱动器
21 非接触式温度传感器
30 具有喷墨印刷头的打印杆
40 空气源(例如抽吸空气生成器)
100 承印材料基底(页张)
101 进料器叠堆
102 收料器叠堆
1000 数字式印刷机
S 输送方向
T1、T2、T3、T4 温度测量值
K 最冷区域

Claims (8)

1.一种用于运行印刷机(100)的方法,该印刷机用于在具有输送元件(10)的印刷站(3)中对承印材料基底(100)印刷,
所述方法具有如下步骤:
a)在所述输送元件(10)的不同部位上测量所述输送元件(10)的温度(T1、T2、T3、T4);
b)将测量值(T1、T2、T3、T4)进行比较并且求取到所述输送元件(10)的最冷区域(K);
c)受控地停止,使得所述输送元件(10)以其最冷区域(K)朝向热源(9)定向。
2.根据权利要求1所述的用于运行印刷机的方法,
其特征在于,
多个温度传感器(11、12、13、14)集成到所述输送元件(10)的表面中。
3.根据权利要求1所述的用于运行印刷机的方法,
其特征在于,
作为非接触式温度测量,对温度的测量是通过位置固定的至少一个传感器(21)实现,该传感器与所述输送元件(10)间隔开地安装。
4.根据上述权利要求中任一项所述的用于运行印刷机的方法,
其中,在步骤b)中,仅仅比较所述测量值(T1、T2、T3、T4),并且所述最冷区域(K)相应于所述输送元件(10)的最冷部位。
5.根据权利要求1或2中所述的用于运行印刷机的方法,
其中,在步骤b)中,基于所述测量值(T1、T2、T3、T4),将中间值以内插法插入并且纳入到对所述最冷区域(K)的求取中。
6.根据上述权利要求中任一项所述的用于运行印刷机的方法,
其中,在步骤c)中,相应地操控与所述输送元件(10)相配属的驱动器(16)和/或相配属的制动器(15),用以实现限定的停止位置。
7.根据上述权利要求中任一项所述的用于运行印刷机的方法,
其特征在于,
所述热源通过干燥器(9)形成,该干燥器用于干燥已印刷的承印材料基底(100)。
8.根据上述权利要求中任一项所述的用于运行印刷机的方法,
其特征在于,
所述输送元件实施成喷射滚筒(10)。
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