EP0697284A2 - Verformungsminimierung in lithographischen Druckmaschinen - Google Patents

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EP0697284A2
EP0697284A2 EP95106637A EP95106637A EP0697284A2 EP 0697284 A2 EP0697284 A2 EP 0697284A2 EP 95106637 A EP95106637 A EP 95106637A EP 95106637 A EP95106637 A EP 95106637A EP 0697284 A2 EP0697284 A2 EP 0697284A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
cylinder
compressed air
cylinder body
printing
liquid
Prior art date
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Granted
Application number
EP95106637A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0697284B1 (de
EP0697284A3 (de
Inventor
Charles D. Lyman
James B. Vrotacoe
Edward E. Urquhart
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Heidelberger Druckmaschinen AG
Original Assignee
Heidelberger Druckmaschinen AG
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Publication of EP0697284A2 publication Critical patent/EP0697284A2/de
Publication of EP0697284A3 publication Critical patent/EP0697284A3/de
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F13/00Common details of rotary presses or machines
    • B41F13/08Cylinders
    • B41F13/22Means for cooling or heating forme or impression cylinders

Definitions

  • the present invention relates to a lithographic printing machine for printing on sheet or sheet material.
  • French patent application FR 2,431,371 discloses a printing couple cylinder with an axially extending gap for clamping printing plates or conventional blankets on the circumference thereof. Because of the gap, the printing couple cylinder has an imbalance during rotation about its axis. An attempt is made to eliminate this imbalance state by filling a liquid into an inner chamber of the printing unit cylinder.
  • the solution in FR 2, 431.371 does not provide an additional compressed air chamber for the replacement of a rubber blanket or a printing plate on the circumference of the printing unit cylinder. Furthermore, a uniform temperature distribution cannot be achieved since the circumference of the cylinder is interrupted by an axially extending gap in which there are clamping elements for clamping the edge of the plate or blanket. As a result of the gap extending in the cylinder, there is an uneven distribution of the heat generated in the printing operation. An uneven heat distribution results in an uneven temperature distribution.
  • European patent EP 0 421 145 discloses a printing machine for printing sheet or web material with printing units, each of which has a cylinder, from which a gapless, tubular sleeve can be removed by radial expansion thereof.
  • Compressed air chambers are provided only for the purpose of to remove tubular sleeve from the circumference of the respective printing unit cylinder by means of compressed air. No mechanism is provided, so that the uneven temperature distribution around the circumference of the printing cylinder can be equalized.
  • the present invention provides a printing unit cylinder for a lithographic printing machine which can carry an exchangeable tubular sleeve and which is less exposed to thermal deformation.
  • the printing couple cylinder comprises a cylinder body with an outer surface and a longitudinal axis.
  • the cylinder body contains at least one compressed air channel extending parallel to the longitudinal axis, at least one compressed air inlet opening, which connects the compressed air channel to the outer surface of the cylinder body.
  • the cylinder body further comprises an inner chamber which contains a liquid and is hermetically insulated from the compressed air duct. The liquid serves to maintain a largely uniform and constant temperature level around the circumference of the cylinder.
  • An opening in the outer surface of the cylinder body leads into an inner chamber of the cylinder body so that they are filled with liquid can.
  • the cylinder body also has a sleeve expansion opening in its outer surface which is connected to the compressed air channel. This sleeve expansion opening serves to direct the compressed air to the outer surface of the cylinder body to facilitate the attachment and removal of the tubular sleeve to and from the cylinder body.
  • the printing cylinder also includes insulation located in the cylinder body between the air duct and the inner chamber to hermetically isolate them from each other.
  • One embodiment of the invention provides an axially extending compressed air channel which is connected to openings for the expansion of the tubular sleeve.
  • the compressed air channel extends through at least one chamber filled with a liquid in the printing unit cylinder body.
  • the liquid contained in the printing unit cylinder body can be either an isolated or a circulating liquid. It is also conceivable that the volume of liquid fills the printing unit cylinder body by 90 to 95%.
  • the compressed air duct, through which compressed air is passed for the expansion of the tubular sleeve, is isolated from the chamber containing the liquid.
  • Another embodiment of the present invention provides two compressed air channels extending parallel to the cylinder axis. Both compressed air channels are hermetically isolated from the at least one chamber containing a liquid, by means of a ring attached to one side of the printing unit cylinder and by means of two on the other side of the printing unit cylinder sealing the compressed air channels Graft.
  • the compressed air channels for the stretching of a tubular sleeve are hermetically isolated from the chamber containing a liquid.
  • the present invention can be used in a number of lithographic printing machines, either as a printing cylinder and / or as a transfer cylinder in an offset printing machine.
  • An example of an offset printing machine having a sleeve-shaped rubber blanket for the transfer cylinder is described in U.S. Pat. Patent No. 5,241,905, which is hereby integrated as a reference patent.
  • FIG. 1 a printing unit cylinder according to the present invention is shown schematically.
  • a cylinder body 1 with a small diameter in relation to its length has a drive side 2 and an operator side 3.
  • a compressed air channel 5 extends along its longitudinal axis.
  • Compressed air inlet opening 7 located in the cylinder body 1 on its drive side 2 becomes compressed air passed into the compressed air duct 5.
  • the cylinder body 1 contains at least one inner chamber 10, which is filled with liquid through one or more liquid inlet openings 8 located in the cylinder body 1 on the operator side 3.
  • the inner chamber 10 is equipped with disks 4 which support the air duct 5 and allow the liquid to penetrate into the cylinder body.
  • the volume of liquid can fill the inner chamber 10 of the cylinder body 1 to 90 to 95%.
  • the liquid in chamber 10 is an isolated or pressure-tight liquid. However, a circulating liquid in the at least one chamber 10 is also conceivable. It is also possible to fill the cylinder chamber 10 with a mixture of liquid and gas. It is also conceivable to conduct liquid through two or more separate channels in the cylinder body.
  • the compressed air inlet opening 7 is connected via the compressed air duct 5 to a cylindrical compressed air line 22 which is fastened to disks 4 within the at least one chamber 10.
  • the disks 4 are connected by welds 6 on one side to the compressed air line 22 and on the other side to the cylinder body 1.
  • the compressed air channel 5 and the cylindrical compressed air line 22 extend in the cylinder body 1 coaxially to its longitudinal axis.
  • the reference number 12 represents a bearing part on which a cylinder bearing 9 (see FIG. 3) is mounted.
  • the Bearing part 12 has a bearing groove 19 with a circumferential orientation in order to be able to replace a bearing. As indicated by the dashed line in Fig.
  • compressed air can be passed through a bore 13 into the printing unit cylinder.
  • Compressed air is passed through a sleeve expansion opening 15 in the cylinder body 1 onto the surface of the cylinder body 1, whereby the tubular sleeve in the form of a rubber blanket or a pressure plate is expanded on the cylinder body 1 (see also FIG. 3).
  • the printing unit cylinder body 1 has a plurality of openings 15 spaced apart from one another on its circumference, so that a compressed air cushion can form and the tubular sleeve is thereby expanded, which facilitates its axial removal.
  • the printing unit cylinder body 1 has a chamber 10 filled with liquid 33.
  • the chamber 10 is filled with liquid 33 through inlet openings 21, and the inlet openings 21 are sealed by means of plugs 14.
  • the compressed air channel 22 extends through the liquid content 33 into a central bore 16 located on the operator side 3 of the printing unit cylinder body 1.
  • the central bore 16 is isolated from the liquid 33 by means of a compressible seal 24.
  • the compressible seal 24 is located between a ring 23 and a pressure sleeve 25.
  • the pressure sleeve 25 can be moved in the axial direction on the compressed air line 22 and has an opening 29 on its circumference.
  • the pressure sleeve 25 is inserted into the thread 27 of the compressed air line 22 provided pressure bolt 26 pressed together. Furthermore, the compressed air line 22 is provided with an outlet bore 28.
  • the compressed air line 22 is pressurized by the air volume.
  • the compressed air then flows through the outlet bore 28 and the opening 29 into a compressed air chamber 30.
  • the respective sleeve expansion openings 15 in the printing unit cylinder body 1 are connected to the compressed air chamber 30.
  • the compressed air chamber 30 is in turn sealed by a hardened middle piece 18 provided in a thread 17 of the printing unit cylinder body 1 against the surrounding atmosphere.
  • the middle piece 18 is removed from the central bore 16 of the printing unit cylinder body 1
  • the pressure pin 26 is removed from the end of the compressed air line 22, and the pressure sleeve 25 is by means of a tool which is attached to the screw thread of the pressure sleeve 25 , to remove.
  • the seal 24 can then be replaced.
  • the bearing 9 On the operator side 3 of the cylinder body 1, the bearing 9 is fixed in its position by means of a safety nut 32.
  • the bearing 9 is placed on a conical shaft which has a groove extending in the circumferential direction.
  • the bearing 9 is in its fixed position on a ring 20 which forms the holder of the bearing 9 on its conical seat.
  • the printing unit cylinder body 40 is equipped with at least one chamber 43, which is arranged symmetrically to the longitudinal axis of the cylinder body 40.
  • the chamber 43 contains a liquid 58 and has a conical section 44, which with a central bore 45 is connected, which extends from an inlet opening 48 located on the operator side 3.
  • the inlet opening 48 is closed by means of a locking bolt 46 engaging in a thread 47.
  • the at least one chamber 43 is filled with a liquid through the central bore 45.
  • the volume of liquid can occupy 90 to 95% of the chamber 43.
  • the liquid can either be supplied normally, i.e. not under pressure, or under pressure.
  • the liquid can also be circulated, which would not only serve to prevent cylinder deformation due to uneven heat generation, but could also lower the temperature level of the printing unit cylinder body 40.
  • the liquid 58 is completely isolated from a first compressed air duct 41 and a second compressed air duct 42.
  • a bearing 9 is attached to a conical part of the cylinder shaft and fixed by means of a lock nut 32.
  • the conical part of the cylinder shaft has a groove 19 which extends in the circumferential direction.
  • two compressed air channels 41, 42 are provided which extend parallel to the longitudinal axis of the cylinder body 40.
  • the compressed air channels 41, 42 are sealed by a ring 49 which is attached to the cylinder body 40 by means of fastening screws 51.
  • the ring 49 is equipped with two seals 50 which seal the compressed air channels 41, 42 against the surrounding atmosphere.
  • FIG. 5 is an enlarged view of the printing unit cylinder body 40 on the drive side according to the alternative embodiment of the invention.
  • the compressed air channels 41 and 42 are each sealed off from the surrounding atmosphere by plugs 52, 57.
  • the device described above for expanding a tubular sleeve is hermetically isolated from the device for minimizing deformation of a cylinder during its rotation.
  • the liquid 58 contained in the at least one chamber 43 can equalize temperature differences on the circumference of a printing unit cylinder body.
  • the compressed air line system through which the compressed air flows in order to expand the tubular sleeve is not loaded, since the compressed air can be distributed to the expansion openings 15 in the cylinder circumference by means of a separate line system.
  • the circulation of the liquid could be achieved either by a circulation system connected to the inlet opening 48 or by a pump placed in the chamber 43.
  • the device for stretching a tubular sleeve according to the embodiment shown in FIGS. 2 and 3 extends through the chamber 10 containing the liquid 33, thus a compressible seal 24 is provided around the air duct 5 and the central bore 16 isolate from the liquid 33. Consequently, in this Execution of a printing unit cylinder, a liquid as a cylinder deformation-inhibiting agent and compressed air as an expansion agent of a tubular sleeve are used.

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Abstract

In einer lithographischen Druckmaschine zum Bedrucken von bogen- oder bahnförmigem Material ist eine Druckform auf einen Plattenzylinder gespannt. Ein spaltloser Gummituchzylinder ist an einen Plattenzylinder anstellbar, und der Gummituchzylinder trägt ein austauschbares Gummituch mit einer kontinuierlichen Oberfläche. Es sind Mechanismen zur Dehnung einer rohrförmigen Hülse wie auch Mechanismen zur Verminderung einer während der Rotation durch Wärme bedingten Zylinderverformung vorgesehen. <IMAGE>

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine lithographische Druckmaschine zum Bedrucken von bogen- oder bahnförmigem Material.
  • Die französische Patentanmeldung FR 2,431,371 offenbart einen Druckwerkzylinder mit einem sich axial erstreckenden Spalt für das Aufspannen von Druckplatten oder herkömmlichen Gummitüchern auf dessen Umfang. Wegen des Spaltes hat der Druckwerkzylinder während der Rotation um seine Achse ein Ungleichgewicht. Es wird versucht, diesen Ungleichgewichtszustand zu beseitigen, indem eine Flüssigkeit in eine innere Kammer des Druckwerkzylinders gefüllt wird.
  • Die Lösung in FR 2, 431,371 sieht keine zusätzliche Druckluftkammer für das Auswechseln eines Gummituchs oder einer Druckplatte auf dem Umfang des Druckwerkzylinders vor. Ferner kann keine gleichmäßige Temperaturverteilung erzielt werden, da der Umfang des Zylinders durch einen sich axial erstreckenden Spalt unterbrochen ist, in welchem sich Klemmelemente zum Klemmen der Platten- oder Gummituchkante befinden. Infolge des sich in dem Zylinder erstreckenden Spaltes findet eine ungleichmäßige Verteilung der im Druckbetrieb erzeugten Wärme statt. Eine ungleichmäßige Wärmeverteilung ergibt eine ungleichmäßige Temperaturverteilung.
  • Das europäische Patent EP 0 421 145 offenbart eine Druckmaschine zum Bedrucken von bogen- oder bahnförmigem Material mit Druckwerken, die jeweils einen Zylinder aufweisen, von welchem eine spaltlose, rohrförmige Hülse durch radiale Dehnung derselben entfernt werden kann. Es sind Druckluftkammern nur zu dem Zweck vorgesehen, die spaltlose, rohrförmige Hülse von dem Umfang des jeweiligen Druckwerkzylinders mittels Druckluft zu entfernen. Es ist kein Mechanismus vorgesehen, wodurch die ungleichmäßige Temperaturverteilung um den Umfang des Druckwerkzylinders egalisiert werden kann.
  • In dem U.S. Patent Nr. 4,183,298 ist eine wassergekühlte Farbwalze für Druckmaschinen beschrieben. In dem hohlen Walzenkörper ist eine konisch geformte zylindrische Unterteilung vorgesehen. Infolge der konischen Form der zylindrischen Unterteilung und der ungleichen Massenverteilung in der Farbwalze kann sich eine ungleichmäßige Wärmeverteilung ergeben.
  • In dem U.S. Patent Nr. 4,534,289 ist eine Kühlwalze mit verschiedenen vorwählbaren Kühlzonen beschrieben. Um die Farbtemperatur während des Maschinenbetriebs weitgehend konstant zu halten, ist in der Farbwalze ein Verschiebekörper plaziert.
  • Bei Druckwerkzylindern mit einem im Verhältnis zur Zylinderlänge kleinen Zylinderdurchmesser kann eine ungleichmäßige Temperaturverteilung auf des Zylinderumfang ein Biegen des Zylinders verursachen. Ungleichmäßige Temperaturverteilung auf dem Umfang von Druckwerkzylindern kann bei hohen Frequenzen im Druckspalt, die bei hohen Maschinengeschwindigkeiten entstehen, noch verstärkt werden. Je kleiner der Zylinderdurchmesser im Vergleich zu seiner axialen Länge ist, je mehr neigt der Druckwerkzylinder dazu, sich rechtwinklig zu seiner Achsrichtung zu biegen. In diesem Zusammenhang ist das absolute Temperaturniveau von geringerer Bedeutung als eine gleichmäßige Temperaturverteilung an Druckwerkzylinderumfang.
  • Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Druckwerkzylinder zu schaffen, bei dem eine effiziente Verteilung von ungleichmäßig erzeugter Wärme stattfindet, um so Temperaturunterschiede zu egalisieren.
  • Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, durch Temperaturunterschiede am Umfang eines Druckwerkzylinders verursachte Verformungen zu minimieren.
  • Es ist eine zusätzliche Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Druckwerkzylinder zu schaffen, der jeweils voneinander isolierte hülsendehnende und einer durch Wärme bedingten Verformung entgegenwirkende Einrichtungen aufweist.
  • Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Druckwerkzylinder derart auszustatten, daß Temperaturunterschiede, die während der Rotation des Druckwerkzylinders entstehen, automatisch egalisiert werden.
  • Die vorliegende Erfindung sieht einen Druckwerkzylinder für eine lithographische Druckmaschine vor, welcher eine austauschbare rohrförmige Hülse tragen kann und in vermindertem Maße einer wärmebedingten Verformung ausgesetzt ist. Der Druckwerkzylinder umfaßt einen Zylinderkörper mit einer Außenfläche und einer Längsachse. Der Zylinderkörper enthält mindestens einen sich parallel zur Längsachse erstreckenden Druckluftkanal, mindestens eine Drucklufteinlaßöffnung, welche den Druckluftkanal mit der Außenfläche des Zylinderkörpers verbindet. Ferner umfaßt der Zylinderkörper eine innere, von dem Druckluftkanal hermetisch isolierte Kammer, die eine Flüssigkeit enthält. Die Flüssigkeit dient dazu, ein weitgehend gleichmäßiges und konstantes Temperaturniveau rund um den Umfang des Zylinders aufrechtzuerhalten. Eine Öffnung in der Außenfläche des Zylinderkörpers führt in eine innere Kammer des Zylinderkörpers, so daß diese mit Flüssigkeit gefüllt werden kann. Der Zylinderkörper weist ferner eine Hülsendehnungsöffnung in seiner Außenfläche auf, die mit dem Druckluftkanal verbunden ist. Diese Hülsendehnungsöffnung dient dazu, die Druckluft auf die Außenfläche des Zylinderkörpers zu leiten, um das Anbringen und Entfernen der rohrförmigen Hülse auf den und von dem Zylinderkörper zu erleichterh.
  • Der Druckwerkzylinder umfaßt ferner eine Isolierung, die sich in dem Zylinderkörper zwischen dem Druckluftkanal und der inneren Kammer befindet, um diese hermetisch voneinander zu isolieren.
  • Mit der Lösung gemäß vorliegender Erfindung kann ein gleichmäßiges Temperaturniveau am Umfang eines Druckwerkzylinders aufrechterhalten werden. Eine Ausführung der Erfindung sieht einen sich axial erstreckenden Druckluftkanal vor, der mit Öffnungen für das Dehnen der rohrförmigen Hülse verbunden ist. Der Druckluftkanal erstreckt sich durch mindestens eine mit einer Flüssigkeit gefüllten Kammer in dem Druckwerkzylinderkörper. Die in dem Druckwerkzylinderkörper enthaltene Flüssigkeit kann entweder eine isolierte oder eine zirkulierende Flüssigkeit sein. Es ist auch denkbar, daß das Flüssigkeitsvolumen den Druckwerkzylinderkörper zu 90 bis 95% füllt. Der Druckluftkanal, durch welchen Druckluft für das Dehnen der rohrförmigen Hülse geleitet wird, ist von der die Flüssigkeit enthaltenden Kammer isoliert.
  • Eine weitere Ausführung der vorliegenden Erfindung sieht zwei sich parallel zur Zylinderachse erstreckende Druckluftkanäle vor. Beide Druckluftkanäle sind hermetisch von der mindestens einen eine Flüssigkeit enthaltenden Kammer isoliert, und zwar mittels eines an der einen Seite des Druckwerkzylinders angebrachten Rings und mittels zweier an der anderen Seite des Druckwerkzylinders die Druckluftkanäle abdichtende Pfropfen. Somit sind auch bei dieser Ausführung der Erfindung sind die Druckluftkanäle für das Dehnen einer rohrförmigen Hülse von der eine Flüssigkeit enthaltenden Kammer hermetisch isoliert.
  • Es sollte verstanden werden, daß die vorliegende Erfindung in einer Reihe lithographischer Druckmaschinen Verwendung finden kann, entweder als Druckzylinder und/oder als Transferzylinder in einer Offsetdruckmaschine. Ein Beispiel einer Offsetdruckmaschine, welche ein hülsenförmiges Gummituch für den Transferzylinder aufweist, ist in dem U.S. Patent Nr. 5,241,905 beschrieben, das hiermit als Bezugspatent integriert ist.
  • Die vorliegende Erfindung wird durch die folgende Beschreibung im Zusammenhang mit den beigefügten, nachstehend erläuterten Zeichnungen weiter verdeutlicht.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine schematische Darstellung eines Druckwerkzylinders mit einem sich parallel zur Zylinderlängsachse erstreckenden Druckluftkanal;
    Fig. 2
    eine vergrößerte Darstellung der Antriebsseite des Druckwerkzylinders;
    Fig. 3
    eine vergrößerte Darstellung der Bedienerseite des Druckwerkzylinders;
    Fig. 4
    eine vergrößerte Darstellung der Bedienerseite einer alternativen Ausführung des Druckwerkzylinders; und
    Fig. 5
    eine vergrößerte Darstellung der Antriebsseite der alternativen Ausführung des Druckwerkzylinders.
  • In Fig. 1 ist ein Druckwerkzylinder gemäß vorliegender Erfindung schematisch dargestellt.
    Ein Zylinderkörper 1 mit einem im Verhältnis zu seiner Länge kleinen Durchmesser hat eine Antriebsseite 2 und eine Bedienerseite 3. In dem Zylinderkörper 1 erstreckt sich entlang dessen Längsachse ein Druckluftkanal 5. Durch eine sich in dem Zylinderkörper 1 an seiner Antriebsseite 2 befindlichen Drucklufteinlaßöffnung 7 wird Druckluft in den Druckluftkanal 5 geleitet. Der Zylinderkörper 1 enthält mindestens eine innere Kammer 10, die durch eine oder mehrere sich in dem Zylinderkörper 1 an der Bedienerseite 3 befindliche Flüssigkeitseinleitöffnungen 8 mit Flüssigkeit gefüllt wird. Die innere Kammer 10 ist mit Scheiben 4 ausgestattet, welche den Luftkanal 5 stützen und das Eindringen der Flüssigkeit in den Zylinderkörper ermöglichen. Das Flüssigkeitsvolumen kann die innere Kammer 10 des Zylinderkörpers 1 zu 90 bis 95% füllen. Die Flüssigkeit in der Kammer 10 ist eine isolierte oder druckdichte Flüssigkeit. Es ist jedoch auch eine zirkulierende Flüssigkeit in der mindestens einen Kammer 10 denkbar. Außerdem ist es möglich, die Zylinderkammer 10 mit einer Mischung von Flüssigkeit und Gas zu füllen. Ebenso ist es denkbar, Flüssigkeit durch zwei oder mehrere separate Kanäle in dem Zylinderkörper zu leiten.
  • Fig. 2 zeigt die Antriebsseite 2 eines Druckwerkzylinders 1. Die Drucklufteinlaßöffnung 7 ist über den Druckluftkanal 5 mit einer zylindrischen Druckluftleitung 22, die innerhalb der mindestens einen Kammer 10 an Scheiben 4 befestigt ist, verbunden. Die Scheiben 4 sind durch Verschweißungen 6 an der einen Seite mit der Druckluftleitung 22 und an der anderen Seite mit dem Zylinderkörper 1 verbunden. Der Druckluftkanal 5 und die zylindrische Druckluftleitung 22 erstrecken sich in dem Zylinderkörper 1 koaxial zu dessen Längsachse. Die Bezugsziffer 12 stellt ein Lagerteil dar, auf welchem ein Zylinderlager 9 (siehe Fig. 3) lagert. Das Lagerteil 12 hat eine Lagernut 19 mit einer umfänglichen Orientierung, um ein Lager auswechseln zu können. Wie durch die gestrichelte Linie in Fig. 2 angedeutet, kann für das Entfernen einer rohrförmigen Hülse von einem Gummituchzylinder oder einem Druckplattenzylinder durch eine Bohrung 13 Druckluft in den Druckwerkzylinder geleitet werden. Durch eine Hülsendehnungsöffnung 15 in dem Zylinderkörper 1 wird Druckluft auf die Oberfläche des Zylinderkörpers 1 geleitet, wodurch die rohrförmige Hülse in der Form eines Gummituchs oder einer Druckplatte auf dem Zylinderkörper 1 gedehnt wird (siehe auch Fig. 3). Der Druckwerkzylinderkörper 1 weist an seinem Umfang mehrere voneinander beabstandete Öffnungen 15 auf, sodaß sich ein Druckluftpolster bilden kann und dadurch die rohrförmige Hülse gedehnt wird, was deren axiale Entnahme erleichtert.
  • Fig. 3 zeigt die Bedienerseite 3 eines Druckwerkzylinders 1. Der Druckluftkanal 5 an der Bedienerseite 3 des Druckwerkzylinderkörpers 1 ist durch Verschweißungen 6 an den Scheiben 11 befestigt. Der Druckwerkzylinderkörper 1 hat eine mit Flüssigkeit 33 gefüllte Kammer 10. Die Kammer 10 wird durch Einlaßöffnungen 21 mit Flüssigkeit 33 gefüllt, und die Einlaßöffnungen 21 werden mittels Pfropfen 14 abgedichtet. Der Druckluftkanal 22 erstreckt sich durch den Flüssigkeitsinhalt 33 hindurch in eine sich an der Bedienerseite 3 des Druckwerkzylinderkörpers 1 befindliche mittige Bohrung 16. Die mittige Bohrung 16 wird mittels einer zusammenpreßbaren Dichtung 24 von der Flüssigkeit 33 isoliert. Die zusammenpreßbare Dichtung 24 befindet sich zwischen einem Ring 23 und einer Druckhülse 25. Die Druckhülse 25 kann in axialer Richtung auf der Druckluftleitung 22 bewegt werden und hat an ihrem Umfang eine Öffnung 29. Die Druckhülse 25 wird durch einen in dem Gewinde 27 der Druckluftleitung 22 vorgesehenen Druckbolzen 26 zusammengepreßt. Ferner ist die Druckluftleitung 22 mit einer Auslaßbohrung 28 versehen.
  • Wenn der Luftkanal 5 mit Druckluft zur Dehnung einer rohrförmigen Hülse beaufschlagt wird, so wird durch das Luftvolumen die Druckluftleitung 22 unter Druck gesetzt. Dann strömt die Druckluft über die Auslaßbohrung 28 und die öffnung 29 in eine Druckluftkammer 30. Die jeweiligen Hülsendehnungsöffnungen 15 in dem Druckwerkzylinderkörper 1 sind mit der Druckluftkammer 30 verbunden.
  • Die Druckluftkammer 30 ist wiederum durch ein in einem Gewinde 17 des Druckwerkzylinderkörpers 1 vorgesehenes gehärtetes Mittelstück 18 gegen die umgebende Atmosphäre abgedichtet. Für das Auswechseln der Dichtung 24 wird das Mittelstück 18 aus der mittigen Bohrung 16 des Druckwerkzylinderkörpers 1 entfernt, der Druckbolzen 26 wird aus dem Ende der Druckluftleitung 22 genommen, und die Druckhülse 25 ist mittels eines Werkzeugs, welches an dem Schraubgewinde der Druckhülse 25 angesetzt wird, zu entfernen. Dann kann das Auswechseln der Dichtung 24 erfolgen.
  • Auf der Bedienerseite 3 des Zylinderkörpers 1 ist das Lager 9 mittels einer Sicherheitsmutter 32 in seiner Position fixiert. Das Lager 9 ist auf einer konischen Welle plaziert, die eine sich in Umfangsrichtung erstreckende Nut aufweist. Das Lager 9 liegt in seiner fixierten Position an einem Ring 20 an, welcher die Halterung des Lagers 9 auf seinem konischen Sitz bildet.
  • Fig. 4 zeigt die Bedienerseite eines Druckwerkzylinderkörpers gemäß einer alternativen Ausführung der Erfindung. In dieser alternativen Ausführung ist der Druckwerkzylinderkörper 40 mit mindestens einer Kammer 43 ausgestattet, die symmetrisch zur Längsachse des Zylinderkörpers 40 angeordnet ist. Die Kammer 43 enthält eine Flüssigkeit 58 und hat einen konischen Abschnitt 44, der mit einer mittigen Bohrung 45 verbunden ist, die sich aus einer sich auf der Bedienerseite 3 befindlichen Einlaßöffnung 48 erstreckt. Die Einlaßöffnung 48 wird mittels eines in ein Gewinde 47 eingreifenden Schließbolzens 46 verschlossen. Die mindestens eine Kammer 43 wird durch die mittige Bohrung 45 mit einer Flüssigkeit gefüllt. Das Flüssigkeitsvolumen kann 90 bis 95% der Kammer 43 einnehmen. Die Flüssigkeit kann entweder normal, also nicht unter Druck, oder unter Druck zugeführt werden. Alternativ kann auch eine Zirkulation der Flüssigkeit erfolgen, was nicht nur der Vorbeugung einer Zylinderverformung infolge ungleichmäßiger Wärmeerzeugung dienen würde, sondern auch das Temperaturniveau des Druckwerkzylinderkörpers 40 senken könnte. Wie in Fig. 4 ersichtlich, ist die Flüssigkeit 58 vollkommen isoliert von einem ersten Druckluftkanal 41 und einem zweiten Druckluftkanal 42.
  • Auf der Bedienerseite 3 des Zylinderkörpers 40 ist ein Lager 9 auf einem konischen Teil der Zylinderwelle angebracht und mittels einer Sicherungsmutter 32 fixiert. Der konische Teil der Zylinderwelle weist eine sich in Umfangsrichtung erstreckende Nut 19 auf.
  • In dem Druckwerkzylinder 40 sind zwei Druckluftkanäle 41, 42 vorgesehen, die sich parallel zur Längsachse des Zylinderkörpers 40 erstrecken. Die Druckluftkanäle 41, 42 werden durch einen Ring 49 abgedichtet, welcher mittels Befestigungsschrauben 51 an dem Zylinderkörper 40 angebracht ist. Der Ring 49 ist mit zwei Dichtungen 50 ausgestattet, welche die Druckluftkanäle 41, 42 gegen die umgebende Atmosphäre abdichten.
  • Fig. 5 ist eine vergrößerte Darstellung des Druckwerkzylinderkörpers 40 auf der Antriebsseite gemäß der alternativen Ausführung der Erfindung. Darin ist ersichtlich, daß die durch die Druckluftkanäle 41, 42 geleitete Druckluft über ein Leitungssystem mit einem Drucklufteinlaß 56, einer Druckluftleitung 53 und einer Abzweigung 53.1 zugeführt wird. Wie ferner der Fig. 5 entnommen werden kann, hat die mindestens eine Kammer 43 überhaupt keinen Kontakt mit dem Druckluftleitungssystem 53, 53.1, 41, 42. Auf der Antriebsseite 2 ist ein Keil 54 für ein Antriebsgetriebe (nicht gezeigt) und ein übereinstimmendes Gewinde 55 vorgesehen, so daß das Antriebsgetriebe mittels einer Sicherheitsmutter (siehe Fig. 3 und 4) befestigt werden kann. Durch Pfropfen 52, 57 werden die Druckluftkanäle 41 und 42 jeweils gegen die umgebende Atmosphäre abgedichtet.
  • In den Fig. 4 und 5 ist dargestellt, daß die oben beschriebene Einrichtung zur Dehnung einer rohrfömigen Hülse von der Einrichtung zur Verformungsminimierung eines Zylinders während seiner Rotation hermetisch isoliert ist. Die in der mindestens einen Kammer 43 enthaltene Flüssigkeit 58 kann eine Egalisierung von Temperaturunterschieden auf dem Umfang eines Druckwerkzylinderkörpers bewirken. Das Druckluftleitungssystem, durch welches die Druckluft zum Dehnen der rohrförmigen Hülse fließt, wird nicht belastet, da durch ein separates Leitungssystem die Druckluft auf die Dehnungsöffnungen 15 in dem Zylinderumfang verteilt werden kann. Des weiteren ist es denkbar, die Kammer 43 mit einer inneren spiralförmigen Röhre auszustatten, durch welche die Flüssigkeit zirkuliert. Die Zirkulation der Flüssigkeit könnte entweder durch ein mit der Einlaßöffnung 48 verbundenes Zirkulationssystem oder durch eine in der Kammer 43 plazierte Pumpe erzielt werden. Im Vergleich dazu erstreckt sich die Einrichtung zum Dehnen einer rohrförmigen Hülse gemäß der in den Fig. 2 und 3 gezeigten Ausführung durch die die Flüssigkeit 33 enthaltende Kammer 10 hindurch, somit ist eine zusammenpreßbare Dichtung 24 vorgesehen, um den Luftkanal 5 und die mittige Bohrung 16 von der Flüssigkeit 33 zu isolieren. Folglich können in dieser Ausführung eines Druckwerkzylinders eine Flüssigkeit als zylinderverformungshemmendes Mittel und Druckluft als Dehnungsmittel einer rohrförmigen Hülse angewandt werden.
  • BEZUGSZEICHENLISTE
  • 1
    Druckwerkzylinderkörper
    2
    Antriebsseite
    3
    Bedienerseite
    4
    Scheiben
    5
    Druckluftkanal
    6
    Verschweißungen
    7
    Einlaßöffnung für Druckluft
    8
    Einführöffnung für Flüssigkeit
    9
    Zylinderlager
    10
    Kammer
    11
    Scheiben
    12
    Lagerteil
    13
    Bohrung
    14
    Pfropfen
    15
    Hülsendehnungsöffnung
    16
    mittige Bohrung
    17
    Gewinde des Zylinderkörpers 1
    18
    hartes Mittelstück
    19
    Nut in der Zylinderwelle
    20
    Ring
    21
    Einlaßöffnungen
    22
    Druckluftleitung
    23
    Ring
    24
    zusammenpreßbare Dichtung
    25
    Druckhülse
    26
    Druckbolzen
    27
    Gewinde
    28
    Auslaßbohrung
    29
    Öffnung der Druckhülse 25
    30
    Druckluftkammer
    32
    Sicherheitsmutter
    33
    Flüssigkeit
    40
    Druckwerkzylinderkörper
    41
    erster Druckluftkanal
    42
    zweiter Druckluftkanal
    43
    Kammer
    44
    konischer Abschnitt
    45
    mittige Bohrung
    46
    Schließbolzen
    47
    Gewinde
    48
    Einlaßöffnung
    49
    Ring
    50
    Dichtungen
    51
    Befestigungsschrauben
    52
    Pfropfen
    53
    Druckluftleitung
    53.1
    Abzweigung
    54
    Keil
    55
    Gewinde
    56
    Drucklufteinlaß
    57
    Pfropfen
    58
    Flüssigkeit

Claims (20)

  1. Druckwerkzylinder für eine lithographische Druckmaschine, auf welchem eine austauschbare rohrförmige Hülse anbringbar ist und welcher vermindert wärmebedingter Verformung ausgesetzt ist und die folgenden Merkmale umfaßt:
    einen Zylinderkörper (1) mit einer Außenfläche und einer Längsachse;
    einen Druckluftkanal (5), welcher sich in dem Zylinderkörper (1) im wesentlichen parallel zu seiner Längsachse erstreckt;
    eine Drucklufteinlaßöffnung (7) in dem Zylinderkörper (1), durch welche der Druckluftkanal (5) mit der Außenfläche des Zylinderkörpers (1) verbunden ist;
    eine von dem Druckluftkanal (5) isolierte innere Kammer (10), welche eine Flüssigkeit (33) enthält, wodurch ein im wesentlichen gleichmäßiges und konstantes Temperaturniveau um den Umfang des Zylinderkörpers aufrechterhalten wird;
    eine öffnung (8) in dem Zylinderkörper (1), durch welche die innere Kammer (10) mit der Außenfläche des Zylinderkörpers (1) verbunden ist und die innere Kammer (10) mit Flüssigkeit versehen wird; und mindestens eine Hülsendehnungsöffnung (15) in der Außenfläche des Zylinderkörpers (1), welche mit dem Druckluftkanal (5) verbunden ist, um durch das Leiten von Druckluft auf die Außenfläche des Zylinderkörpers (1) das Anbringen und Entfernen einer rohrförmigen Hülse auf und von dem Zylinderkörper (1) zu erleichtern.
  2. Druckwerkzylinder gemäß Anspruch 1, welcher ferner eine in dem Zylinderkörper (1) zwischen dem Druckluftkanal (5) und der inneren Kammer (10) angebrachte Dichtung (24) umfaßt, die den Luftdruckkanal (5) hermetisch von der inneren Kammer (10) isoliert.
  3. Druckwerkzylinder gemäß Anspruch 1, welcher ferner eine Bohrung (13) in der Außenfläche des Zylinderkörpers (1) umfaßt, die mit der Hülsendehnungsöffnung (15) verbunden ist.
  4. Druckwerkzylinder gemäß Anspruch 1, welcher ferner mindestens eine in der inneren Kammer (10) angebrachte Scheibe (4) zur Unterteilung der inneren Kammer (10) umfaßt.
  5. Druckwerkzylinder gemäß Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die innere Kammer (10) ein vorgewähltes Volumen an Flüssigkeit enthält.
  6. Druckwerkzylinder gemäß Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die innere Kammer (10) eine zirkulierende Flüssigkeit enthält.
  7. Druckwerkzylinder gemäß Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß der Inhalt der inneren Kammer (10) eine Flüssigkeit oder ein Gas ist.
  8. Druckwerkzylinder gemäß Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß der Druckluftkanal (5) sich koaxial zur Längsachse des Zylinderkörpers (1) erstreckt.
  9. Lithographische Druckmaschine zum Bedrucken von bogen- oder bahnförmigem Material, welche die folgenden Merkmale umfaßt:
    einen Plattenzylinder (1) zum Aufspannen einer Druckform;
    einen Gummituchzylinder (1) zum Anbringen eines spaltlosen, hülsenförmigen Gummituchs, wobei der Gummituchzylinder an den Plattenzylinder anstellbar ist und mindestens eine Kammer (10) zur Verminderung wärmebedingter Zylinderverformung aufweist;
    eine in dem Gummituchzylinder geschaffene Zylinderdehnungseinrichtung zum Dehnen des hülsenförmigen Gummituchs, um das Installieren und Entfernen desselben zu erleichtern.
  10. Druckmaschine gemäß Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß der Plattenzylinder (1) eine Dehnungseinrichtung zum Dehnen einer rohrförmigen Hülse aufweist, um das Installieren und Entfernen desselben zu erleichtern, und mindestens eine Kammer (10) aufweist, welche eine Flüssigkeit (33) zur Verminderung wärmebedingter Plattenzylinderverformung enthält.
  11. Druckmaschine gemäß Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß mindestens eine Kammer (10) mit Flüssigkeit (33) gefüllt ist.
  12. Druckmaschine gemäß Anspruch 11,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die Flüssigkeit (33) unter Druck gesetzt ist.
  13. Druckmaschine gemäß Anspruch 11,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die Flüssigkeit (33) eine zirkulierende Flüssigkeit ist.
  14. Druckmaschine gemäß Anspruch 13, welche ferner ein externes Zirkulationssystem umfaßt, und in welcher der Zylinderkörper (1) eine innere spiralförmige Röhre aufweist, die mit einem externen Zirkulationssystem verbunden ist.
  15. Druckmaschine gemäß Anspruch 14,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß der Zylinderkörper (1) eine innere, geschlossene spiralförmige Röhre mit einer darin angebrachten Zirkulationspumpe aufweist.
  16. Druckmaschine gemäß Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die Zylinderdehnungseinrichtung von der mindestens einen Kammer (10) isoliert ist.
  17. Druckmaschine gemäß Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß der Gummituchzylinderkörper (1) mindestens eine mittige Bohrung (16) mit einem sich mittig erstreckenden Druckluftkanal (5) und einer sich mittig erstreckenden Druckluftleitung (22) aufweist.
  18. Druckmaschine gemäß Anspruch 17, welche Druckelemente (25, 26) umfaßt, die auf dem Druckluftkanal (5) und der Druckluftleitung (22) beweglich angebracht ist.
  19. Druckmaschine gemäß Anspruch 18, welche ferner eine Dichtung (24) umfaßt, die auf dem Druckluftkanal (5) und der Druckluftleitung (22) angebracht und mit den Druckelementen (25, 26) beaufschlagt ist.
  20. Druckmaschine gemäß Anspruch 19, welche ferner ein Mittelstück (18) umfaßt, das in der mittigen Bohrung (16) herausnehmbar angebracht ist und eine Druckluftkammer (30) zwischen den Druckelementen (25, 26) und dem Mittelstück (18) bildet.
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