EP0941849A1 - Vorrichtung zum Lagern und Positionieren einer Walze - Google Patents

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EP0941849A1
EP0941849A1 EP99810193A EP99810193A EP0941849A1 EP 0941849 A1 EP0941849 A1 EP 0941849A1 EP 99810193 A EP99810193 A EP 99810193A EP 99810193 A EP99810193 A EP 99810193A EP 0941849 A1 EP0941849 A1 EP 0941849A1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
roller
spring element
spring
machine frame
carriage
Prior art date
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Granted
Application number
EP99810193A
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English (en)
French (fr)
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EP0941849B1 (de
Inventor
Robert Imhof
Peter Gertsch
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Wifag Maschinenfabrik AG
Original Assignee
Wifag Maschinenfabrik AG
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Publication date
Application filed by Wifag Maschinenfabrik AG filed Critical Wifag Maschinenfabrik AG
Publication of EP0941849A1 publication Critical patent/EP0941849A1/de
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Publication of EP0941849B1 publication Critical patent/EP0941849B1/de
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F31/00Inking arrangements or devices
    • B41F31/30Arrangements for tripping, lifting, adjusting, or removing inking rollers; Supports, bearings, or forks therefor
    • B41F31/304Arrangements for inking roller bearings, forks or supports

Definitions

  • the invention relates to a device for storing and positioning a roller Printing machine, in particular a roller of an inking unit or dampening unit.
  • the roller is placed against at least one counter roller and on both sides in a bearing shell stored.
  • the bearing shells are by means of at least one spring element with a machine frame connected.
  • the bearing In a device known from CH 476 577, the bearing consists of one with a Fixed bearing journal connected to the frame wall and one for receiving a journal the roller serving housing, the bearing journal and the housing non-metallic flexible and adjustable connected.
  • the bearing journal of surrounded the bearing housing.
  • the roller is turned on two counter rollers in that by means of an adjusting screw which supports the bearing housing radially against the bearing journal or by applying a pressure medium to the position of the bearing housing relative is set to journal.
  • a rubber buffer that is the non-metallic compliant Connects between the journal and the bearing housing ensures that the bearing housing when the adjusting screw is actuated accordingly or after the pressure has been released is returned to its starting position coaxially to the bearing journal.
  • the invention has set itself the task of creating an inexpensive storage, through which a roller of a printing machine is set against a counter roller independently of their respective position to the counter roller with constant pressure on the counter roller is pressed.
  • This task is carried out in a device for storing and positioning the roller, such as the invention relates to them, solved in that the roller of at least one spring element pressed in the direction of attack and floating in and against the direction of attack is stored.
  • the roller is also transverse to the direction of attack floating and resilient against the counter roller or, in the case of several Counter rolls, pressed against each of the counter rolls.
  • the storage according to the invention is also comparatively insensitive to manufacturing-related deviations in the roll diameter, i.e. the rollers also have to with larger scatter the diameter, which is quite up to about 3 to 4 mm from the nominal size may deviate, not be readjusted in each case.
  • a spring element is particularly preferably used, the internal friction losses are negligible when cushioning in practice.
  • Metallic springs are preferred.
  • the storage according to the invention reacts particularly sensitive to small and very small changes in pressure. Small and rapid changes are immediately compensated for. If necessary, damping be used to make major changes in the pressure force and thereby caused To dampen displacements of the roller, but at least the first response to the change in position should be undamped at the beginning of a change.
  • roller on both of its roller journals or on its Roller shells receiving bearing shells, each with a spring element opposite the support each facing machine wall.
  • preferred at least two spring elements are provided for each bearing shell, and are particularly preferred are even four spring elements as transmission links between the machine frame and arranged each bearing shell of the roller.
  • the storage according to the invention preferably acts like an elastic bending beam that protruding firmly from a machine side wall on this machine side wall is and at the free end of the bearing shell of the roller or a receiving body Bearing shell is rigidly attached.
  • the roller hangs between two such elastic ones Bending beam described by two facing machine side walls in the Lose way.
  • the elastic restoring forces of the two clamped on both sides of the roller Bending beam, an imaginary bending beam by several spring elements can be formed, the roller cushion from floating.
  • At least two are preferred as elastic bending beams per bearing or suspension acting spring elements provided. It is advantageous if the at least two spring elements have a distance from one another with respect to the direction of attack. Further can at least a third spring element transverse to the direction of the spaced from the aforementioned at least two spring elements can be arranged. By dimensioning and / or arrangement of the spring elements can be achieved that the invention Bearing does not exert any torque on the roller bearing it supports, but that Rotary roller bearings in and against the employment, possibly also transversely to the direction of employment, guided straight.
  • the at least one spring element is preferably a leaf spring.
  • a particularly preferred spring element has a meandering shape, so that the effective Spring length, i.e. the effective length of the spiral spring, greater than the clear distance between two clamping locations of the spring element.
  • a first meander arm with which this spring element protrudes from the side wall of the machine frame is over a opposite Meander arm short connecting web connected to a second meander arm, the spaced from the first meander arm back onto the side wall of the machine frame protrudes.
  • this second meander arm is over a second Connecting bridge with a protruding from the side wall of the machine frame third meander arm connected.
  • the pivot bearing is located at the free end of the third meander arm attached to the roller.
  • the position of the spring elements relative to the counter roller to be changed. This can preferably be done by changing the clamping location of the Spring element on the machine frame. Basically, even with fixed Clamping location on the machine the clamping position on the bearing shell or on a Receiving body for the bearing shell can be varied.
  • the position of the spring elements in a first embodiment, both with respect to the machine side wall can be set in the X and Y directions so that the one acting on the roller resulting spring force vector with that required for optimal roll adjustment Force vector matches.
  • the roller In the case of large rollers running at high speed, the roller has also proven to be advantageous forced to move in and against the direction of attack. Is such a roller adjusted against two counter-rollers, the guidance takes place along the bisector, i.e. the bisector runs in the direction of attack. This applies in particular to intermediate rolls, where due to the large drive torque on the roller circumference, the position of the Roller can be significantly affected in an undesirable manner.
  • Fig. 1 shows a so-called rider roll 1 against a single, fixed counter roll 2 is employed.
  • the setting direction A points from the axis of rotation of the roller 1 to the axis of rotation the counter roller 2. In the setting direction A ideally also points to the Roller 1 acting, resulting adjusting force.
  • Fig. 2 shows a so-called intermediate roller 1, against two fixed counter-rollers 3 and 4 is employed.
  • the setting direction A points along the bisector of the the axes of rotation of the rollers 1, 3 and 4 formed triangle, starting from the axis of rotation the roller 1 between the two axes of rotation of the rollers 3 and 4.
  • Also in 2 shows the force vector of the acting on the roller 1, resulting adjusting force ideally in adjusting direction A.
  • the roller 1 is in both configurations, i.e. when used as a rider roller and also when used as an intermediate roller, on their two roller journals each in a two-part Bearing shell 5 mounted, which is attached to a receiving body 6, which in turn in the manner according to the invention on a side wall of a machine frame facing it is supported.
  • the storage on both sides of the roller 1 is each the same.
  • FIG. 3 to 5 show the storage of the roller 1 of Figure 1. The same storage can, however, also be used in the intermediate roller 1 of the configuration in FIG. 2.
  • the other pin end is in stored in the same way.
  • the pin end is received in the two-part bearing shell 5, which is attached to the receiving body 6, the spring elements 7 on a Carriage 8 is attached.
  • the carriage 8 is in turn held in a guide block 10, which is not movably connected to a side wall of the machine frame M.
  • the receiving body 6 and the carriage 8 are each plate structures.
  • the carriage 8th around a plate which is movable in relation to the guide bracket 10 in perforated in its central area and in this open area by one Guide part 11 of the guide bracket 10 is penetrated.
  • the guide bracket 10 is in the area its guide part 11 by means of two continuous screws 13 with the machine frame M screwed.
  • Each of the spring elements 7 is a metallic one Leaf spring, each for itself and also in combination with the other spring elements 7 as an elastic bending beam protruding from the side wall of the machine frame M. works.
  • Each of the spring elements 7 is rod-shaped with one for the resilient mounting suitable cross-section in terms of cross-sectional shape and dimensions.
  • the spring elements 7 are, as can easily be seen in consideration of FIG. 5, Clamped symmetrically to the axis of rotation of the roller 1 at the corners of a rectangle. Of the Receiving body 6, the carriage 8 and the four spring elements 7 together form edges a cuboid with an in the engaged state of the roller 1 in approximately the extension of Axis of rotation of the roller 1 lying central longitudinal axis. An axis offset, especially in or against the direction of attack is also possible; however, the preload force i.e. the pitching force can be achieved in the desired strength.
  • the spring elements 7 are each at a first end by means of brackets 8a and 8b Carriage 8 and a second end by means of brackets 6a and 6b on the receiving body 6 clamped.
  • brackets 8a and 8b Carriage 8 For the purpose of clamping these brackets 6a, 6b, 8a and 8b by means Screws 9, penetrating the spring elements 7, to each other End walls of the receiving body 6 or the carriage 8 screwed on.
  • the spring elements 7 are sandwiched between the receiving body 6 and its brackets and the carriage 8 and its brackets clamped.
  • the spring elements 7 are in their starting position, i.e. in solid lines. in the relaxed state.
  • the shape is then designated 7 ' Spring elements when the roller 1 is positioned against its counter-roller in dotted lines drawn.
  • the contact force of the roller 1 is determined by the resulting elastic prestressing force specified.
  • the preload is set so that the roller 1 is pressed against the counter roller 2 with the required contact force becomes.
  • the roller 1 can make the necessary feed and adjustment movements due to the Storage according to the invention without friction losses, i.e. without being relevant in practice Loss of friction, execute.
  • the clamping location of the spring elements 7 can be changed relative to the machine frame M. to the resulting spring force acting on the roller 1 with respect to a to be able to set the optimal roller position.
  • the carriage 8 is the Machine frame M opposite in a plane perpendicular to the axis of rotation of roller 1 postponed.
  • the shifting and fixing in the desired position takes place opposite the guide block 10.
  • the guide block 10 is seen in the longitudinal section of FIG a T shape.
  • the middle piece serves as a guide part 11 for the carriage 8 and the Crossbar of the T serves with its wings as a securing fastening part 12 for the Slide 8 in the set desired position. With its guide part 11 extends through Guide block 10 the correspondingly broken carriage 8 and is in this area immovable with the machine frame M by means of two fastening screws 13 connected.
  • the carriage 8 is, as can best be seen in FIG. 5, as a perforated rectangular plate formed with four straight legs, between which the guide bracket 10 with its guide part 11 protrudes to the side wall of the machine frame M.
  • the breakthrough of the carriage 8 is dimensioned sufficiently large in the direction of attack A and transversely thereto, so that the carriage 8 is displaced relative to the guide bracket 10 in the area of the opening can be.
  • the guide part 11 is designed as a simple cuboid, the free, Surfaces lying within the opening of the slide 8 are in the direction of attack A and extend at right angles to it and thus serve as guide surfaces for the carriage 8.
  • the carriage 8 is in the adjustment direction A by means of two first designed as screws Adjustment means 15 and 16 on the two surfaces pointing transversely to the direction of attack A.
  • second adjusting means 17 and 18 designed as screws fixed, of which two each against the two extending in the direction of A, from each other Press the facing surfaces of the guide part 11.
  • the two second adjusting screws 17 and 18 also serve to guide the carriage 8 in and against the direction of attack A when adjusting using the first adjusting means 15 and 16.
  • By adjusting the second setting means 17 and 18 can also set the setting direction A; it a preload can also be set or adjusted transversely to the direction of attack.
  • the spring elements 7 can with a corresponding choice of their shape, in particular their Cross-sectional shape, not only in the direction of attack A, but also transverse to the approach the roller 1 are biased.
  • Figures 6 to 8 show the storage of the intermediate roller 1 of Figure 2.
  • the storage would also be the case if roller 1 was designed as a rider roller corresponding to FIG. 1 suitable.
  • the storage has changed according to the Figures 5 to 8, in which the roller 1 positively guided in and against the direction of attack A. is, the resilient floating bearing only in and against the direction of attack done, especially proven.
  • the storage according to FIGS. 6 to 8 a forced guidance of the roller 1 in and against the setting direction, by the receiving body 6 transversely to the direction of attack A against the force of the spring elements 7 is offset and under the biasing force of the spring elements 7 with a Receiving body 6 attached guide piece 26 against two designed as rollers Guide means 25a and 25b presses.
  • the rollers 25a and 25b are in the direction of adjustment A. seen on the guide block 10 arranged one behind the other.
  • the pressure and guide surface accordingly, the guide piece 26 also extends in the direction of adjustment A.
  • the guide bracket 10 is extended up to and close to the receiving body 6 carries the two rollers 25a and on its end face facing the receiving body 6 25b.
  • the guide piece 26 is formed as a bar that in the area of the rollers 25a and 25b on the end face facing the guide block 10 of the receiving body 6 is screwed.
  • the guide piece 26 is on the receiving body 6 arranged adjustable, in particular it can be moved transversely to the direction of attack and in its displacement positions are fixed on the receiving body 6. This allows the preload the spring elements 7 optimally adapted to the respective application and also transversely can be set to the direction of attack.
  • the direction of attack A can thus be simple Way adjusted or adjusted.
  • the spring elements 7 of the storage according to the Figures 6 to 8 are thus both with respect to the direction of attack A and in one Biased towards this direction.
  • the carriage 8 is merely adjusted possible in and against the direction of attack A.
  • the opening of the carriage 8 is so dimension that enough space for the adjustment in and against the direction of attack A. remains.
  • the carriage 8 is slid closely. Accordingly, only those are two first adjustment means 15 and 16 are provided. However, it would also be possible, too the guidance of the carriage 8 of the second embodiment as that of the first embodiment to train.
  • the bearing according to FIGS. 6 to 8 has a securing device which ensures that if one or more of the spring elements 7 break, the roller 1 out of it Storage cannot be thrown out.
  • the safety device forms one Emergency storage for the roller 1.
  • the safety device is secured by a safety bolt 30 and a securing hole 31 are formed.
  • the locking bolt 30 protrudes from the Receiving body 6 facing surface of the guide block 10 from and into the opposite surface of the receiving body 6 recessed securing hole 31 in.
  • the central longitudinal axes of the securing bolt 30 and the securing bore 31 run, for example, in an extension of the axis of rotation of the roller 1.
  • the securing hole 31 has a larger diameter than the securing bolt 30, so that the Safety bolts 30 in contact-free storage in the safety bore 31 when the bearing is intact is recorded. If one or more spring elements 7 break, the securing bolt bears 30 in cooperation with the securing hole 31, the roller 1 and takes over the function of the emergency storage at least until the roller 1 stops.
  • Figure 9 shows the storage according to the invention with an alternative embodiment of the Spring elements 7. Otherwise, however, the storage of that of the first or second Embodiment correspond identically.
  • the spring element 7 of Figure 9 has between its first clamping location on the slide 8 and its second clamping location on the receiving body 6 a significantly increased effective spring length, which is larger than the clear Distance between the two clamping locations.
  • the spring element 7 In plan view in direction of attack A, i.e. in the right part of FIG. 9, the spring element 7 has a meandering shape.
  • the travel and the spring force be optimized.
  • the external dimensions of the device according to the invention can still remain unchanged. It can also be the distance between the side wall and Roller pivot bearing 5 can be shortened.
  • Figure 10 shows a storage with spring elements 7, which like the spring elements of the storage 9 are formed.
  • spring elements 7 which like the spring elements of the storage 9 are formed.
  • the biasing force of the spring elements 7 is adjusted with the aid of a Adjusting spring 34.
  • the adjusting spring 34 acts as a compression spring. It is, for example, by a plate spring assembly formed.
  • the adjusting spring 34 is arranged and adjusted so that it exerts a pressure force directed against the setting direction A on the roller 1.
  • the Spring elements 7 are biased in the setting direction A by the adjusting spring 34.
  • Carriage 8 can be designed like the carriage of the exemplary embodiments described above or a simple fastener with no adjustment options. Protrudes from slide 8 a cantilever arm rigidly attached to it in the direction of the receiving body 6. From Receiving body 6 also rigidly protrudes from a cantilever arm in the direction of the side wall of the Machine frame M too. In plan view, these two cantilevers point across the direction of attack A in the left half of FIG. 10 has an overlap area. In this Overlap area on the cantilever arm of the carriage 8 is a bolt 33 in and against the Adjustment direction A is freely displaceable.
  • the adjusting spring 34 is clamped.
  • the Bolt 33 is adjustable in and against the direction of adjustment A as a screw trained adjustment means 32 held on the cantilever arm of the receiving body 6.
  • the adjusting device 32 presses against the head of the bolt 33 and thereby on the adjusting spring 34. Die
  • the pressure force of the adjusting spring 34 is increased by an adjusting movement of the adjusting means 32 adjusted and adjusted.
  • the resilient floating bearing spring elements 7 are adjustable by the way Adjusting spring 34 biased or loaded so that the force of the adjusting spring 34 the roller 1 pushes away from the counter roller or rollers.
  • the bias of the spring elements 7 and at the same time that of Adjusting spring 34 can be adjusted by the adjusting means 32. At maximum preload the spring elements 7, the roller 1 touches the counter roller or counter rollers no more.
  • the Rollers brought into contact again and then by adjusting the adjusting means 32 can be set exactly.
  • the setting spring 34 is relieved, namely by the force with which the roller 1 is pressed against the counter roller or counter rollers becomes. It applies that the resulting force acting on the roller 1 is the same the force exerted by the spring elements 7 minus that exerted by the adjusting spring 34 Strength is.
  • the roller 1 can be adjusted in a particularly simple manner.
  • the Adjustment or adjustment is simple even with rollers with different Diameters possible, for example due to regrinding of the rolls by up to to several millimeters.
  • the storage is also particularly suitable in the event that the Roller 1 is pressed against your counter roller or counter rollers with only a small contact force or even have to be pushed away from it. The latter is the case, for example, when high Starting pressures arise from the weight of the roller itself.
  • FIG. 11 shows a double spring element 70 that two of the spring elements 7 form one structural unit summarizes.
  • the double spring element 70 is in FIG. 11 in the unloaded state in a top view and two side views.
  • the double spring element 70 is a plate-shaped component or a plate structure.
  • the two spring elements 7 each meandering in plan view in the direction of adjustment A. run out at their fastening ends in a narrow fastening plate 7f, which with Holes for attachment to the carriage 8 is provided, for example.
  • Each of the spring elements 7 is formed by three meandering arms 7a, 7b and 7c, of which the meandering arms 7a and 7b through a connecting web 7d and the meandering arms 7b and 7c a further connecting web 7e are connected to one another.
  • the meander arms 7a, 7b and 7c form successive bending beams under the contact force of the roller 1.
  • the meandering shape extends in such a way that the first meandering arm 7a is narrow Fastening plate 7f protrudes into the second again protruding onto the mounting plate 7f Meander arm 7b passes and this finally through the back of the mounting plate 7f protruding third meandering arm 7c is continued.
  • the third meander arm 7c On the last expiring free Meander arm, the third meander arm 7c, the load is attached. This end thus represents represents the end of the burden.
  • the plate structure 70 with the two spring elements 7 has a thickness D in the range of 2 to 5 mm, a length L in the range from 50 to 100 mm and a width B also in Range from 50 to 100 mm.
  • the thickness D is approximately 3 mm
  • the length L about 70 mm
  • the width B about 80 mm.
  • the meander arms 7a, 7b and 7c and the connecting webs 7d and 7e are square in cross section, the cross-sectional shape adapted to the application can also be chosen differently.
  • the entire Plate structure 70 is made in one piece from a metallic spring material, in particular spring steel, manufactured, the plate structure 70 also from several thin plates in layers can be built. Single spring elements 7, i.e. without connecting Mounting plate 7f may be provided.
  • FIG. 12 shows the spring plate structure 70 in the same views as FIG. 11, however in the loaded state under the action of one acting only in the direction of attack A. Hiring force.
  • the spring plate structure 70 In the spread state, shown in the side views in FIG. 12, the spring plate structure 70 has an expansion of approximately 7 mm compared to that Initial thickness D of about 3 mm.
  • FIG. 13 finally shows the plate structure 70 under the effect of an in the direction of attack A and the load acting in the transverse direction Q.
  • the shear load can, for example, as for the storage according to Figures 6 to 8 are applied.
  • the expansion of the spring plate structure 70 and each of the individual spring elements 7 in the transverse direction Q is in assumed application of the spring about 1 mm.

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  • Rolls And Other Rotary Bodies (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Lagern und Positionieren einer Walze (1) einer Druckmaschine, wobei die Walze gegen wenigstens eine Gegenwalze (2;3;4) angestellt und beidseits in je einer Lagerschale (5) gelagert ist, die mittels wenigstens eines Federelements (7) mit einem Maschinengestell (M) verbunden ist. Die Walze wird von wenigstens einem Federelement in Anstellrichtung gedrückt und federnd in und gegen die Anstellrichtung schwimmend gelagert. <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Lagern und Positionieren einer Walze einer Druckmaschine, insbesondere einer Walze eines Farbwerks oder Feuchtwerks. Die Walze ist gegen wenigstens eine Gegenwalze angestellt und beidseits in je einer Lagerschale gelagert. Die Lagerschalen sind mittels mindestens eines Federelements mit einem Maschinengestell verbunden.
Bei einer aus der CH 476 577 bekannten Vorrichtung besteht das Lager aus einem mit einer Gestellwand verbundenen ortsfesten Lagerzapfen und einem zur Aufnahme eines Zapfens der Walze dienenden Gehäuse, wobei der Lagerzapfen und das Gehäuse nicht-metallisch nachgiebig und einstellbar miteinander verbunden sind. Dabei wird der Lagerzapfen von dem Lagergehäuse umgeben. Die Walze wird an zwei Gegenwalzen dadurch angestellt, daß mittels einer das Lagergehäuse gegen den Lagerzapfen radial abstützenden Einstellschraube oder durch Beaufschlagung mit einem Druckmedium die Lage des Lagergehäuses relativ zum Lagerzapfen eingestellt wird. Ein Gummipuffer, der die nicht-metallische nachgiebige Verbindung zwischen dem Lagerzapfen und dem Lagergehäuse herstellt, sorgt dafür, daß das Lagergehäuse bei entsprechender Betätigung der Einstellschraube bzw. nach Druckablaß wieder in seine Ausgangslage koaxial zum Lagerzapfen zurückgeführt wird.
Die Erfindung hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine preisgünstige Lagerung zu schaffen, durch die eine an eine Gegenwalze angestellte Walze einer Druckmaschine unabhängig von ihrer jeweiligen Position zur Gegenwalze mit möglichst konstantem Druck an die Gegenwalze angedrückt wird.
Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung zum Lagern und Positionieren der Walze, wie die Erfindung sie betrifft, dadurch gelöst, daß die Walze von wenigstens einem Federelement in Anstellrichtung gedrückt und federnd in und gegen die Anstellrichtung schwimmend gelagert wird.
In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Walze auch quer zur Anstellrichtung schwimmend gelagert und federelastisch gegen die Gegenwalze oder, im Falle mehrerer Gegenwalzen, gegen jede der Gegenwalzen gedrückt.
Durch das federelastische Auffangen der Walze, insbesondere in und gegen die Federrichtung, wird eine selbst einstellende und selbst nachstellende Lagerung geschaffen, durch die die Walze unabhängig von ihrer Position zur wenigstens einen Gegenwalze mit einem sehr konstanten Druck an diese Gegenwalze bzw. Gegenwalzen angedrückt wird. Vorzugsweise wird die Andruckkraft ausschließlich von dem wenigstens einem Federelement erzeugt. Durch das Abfedern der ansonsten zumindest in und gegen die Anstellrichtung frei sich bewegenden Walze wird sowohl ein Wachsen der Walze durch Fliehkräfte und Erwärmung als auch ein Schrumpfen der Walze durch beispielsweise chemische Einflüsse kompensiert. Wachsen und Schrumpfen der Walze haben bei erfindungsgemäß ausgebildeter Lagerung keine Änderungen des Anpreßdrucks der Walze mehr zur Folge, die in der Praxis noch Relevanz haben könnten. Auch erheblich geschwindigkeitsabhängige Druckerhöhungen, die durch ein Verdrängen eines inkompressiblen Gummibelags der Walze bei starrer oder quasi starrer Walzenpositionierung zwangsläufig eintreten, werden durch die Erfindung vermieden.
Die erfindungsgemäße Lagerung ist schließlich auch vergleichsweise unempfindlich gegen fertigungsbedingte Abweichungen der Walzendurchmesser, d.h. die Walzen müssen auch bei größerer Streuung der Durchmesser, die durchaus bis zu etwa 3 bis 4 mm vom Nennmaß abweichen dürfen, nicht jeweils neu einjustiert werden.
Besonders bevorzugt wird ein Federelement verwendet, dessen inneren Reibungsverluste beim Abfedern in der Praxis vernachlässigbar sind. Bevorzugt werden metallische Federn. Indem die Federung der Lagerung so ausgebildet ist, daß keine oder allenfalls vernachlässigbare Reibungsverluste beim Abfedern auftreten, reagiert die erfindungsgemäße Lagerung besonders sensibel auf kleine und kleinste Veränderungen der Andruckkraft. Kleine und rasche Änderungen werden unverzüglich ausgeglichen. Gegebenenfalls kann eine Dämpfung eingesetzt werden, um größere Änderungen der Andruckkraft und dadurch verursachte Verlagerungen der Walze zu dämpfen, wobei jedoch zumindest das erste Ansprechen auf die Lageänderung zu Beginn einer Änderung ungedämpft erfolgen sollte.
Grundsätzlich reicht es aus, die Walze an ihren beiden Walzenzapfen bzw. an ihren die Walzenzapfen aufnehmenden Lagerschalen mit jeweils einem Federelement gegenüber den jeweils zugewandten Maschinenwänden abzustützen. Bevorzugterweise werden jedoch wenigstens zwei Federelemente für je eine Lagerschale vorgesehen, und besonders bevorzugt werden sogar vier Federelemente als Übertragungsglieder zwischen dem Maschinengestell und jeder Lagerschale der Walze angeordnet.
Die erfindungsgemäße Lagerung wirkt vorzugsweise wie ein elastischer Biegebalken, der von einer Maschinenseitenwand abragend an dieser Maschinenseitenwand fest eingespannt ist und an dessen freien Ende die Lagerschale der Walze bzw. ein Aufnahmekörper der Lagerschale starr befestigt ist. Die Walze hängt derart zwischen zwei solchen elastischen Biegebalken, die von zwei einander zugewandten Maschinenseitenwänden in der beschriebenen Weise abragen. Die elastischen Rückstellkräfte der beiden beidseits der Walze eingespannten Biegebalken, wobei ein gedachter Biegebalken durch mehrere Federelemente gebildet sein kann, federn die Walze schwimmend ab.
Bevorzugt sind pro Lagerung bzw. Aufhängung wenigstens zwei als elastische Biegebalken wirkende Federelemente vorgesehen. Vorteilhaft ist es, wenn die wenigstens zwei Federelemente einen Abstand in Bezug auf die Anstellrichtung voneinander aufweisen. Ferner kann wenigstens ein drittes Federelement quer zur Anstellrichtung beabstandet von den vorgenannten wenigstens zwei Federelementen angeordnet sein. Durch die Dimensionierung und/oder Anordnung der Federelemente kann erreicht werden, daß die erfindungsgemäße Lagerung auf das von ihr getragene Walzendrehlager kein Drehmoment ausübt, sondern das Walzendrehlager in und gegen die Anstellung, gegebenenfalls auch quer zur Anstellrichtung, sauber geradführt.
Das wenigstens eine Federelement ist vorzugsweise eine Blattfeder.
Ein besonders bevorzugtes Federelement weist eine Mäanderform auf, so daß die wirksame Federlänge, d.h. die wirksame Biegefederlänge, größer als der lichte Abstand zwischen zwei Einspannorten des Federelements ist. Ein erster Mäanderarm, mit dem dieses Federelement von der Seitenwand des Maschinengestells abragt, wird über einen gegenüber dem Mäanderarm kurzen Verbindungssteg mit einem zweiten Mäanderarm verbunden, der beabstandet vom ersten Mäanderarm wieder auf die Seitenwand des Maschinengestells zuragt. Obgleich die Walze bzw. deren Drehlager bereits am freien Ende des zweiten Mäanderarms befestigt werden könnte, wird dieser zweite Mäanderarm über einen zweiten Verbindungssteg mit einem wieder von der Seitenwand des Maschinengestells wegragenden dritten Mäanderarm verbunden. Am freien Ende des dritten Mäanderarms wird das Drehlager der Walze befestigt. In dieser Art könnten grundsätzlich auch mehr als drei Mäanderarme, jeweils ebenfalls als Biegebalken wirkend, vorgesehen sein. Es addieren sich mehrere Biegebalken, nämlich die von der Seitenwand ab- und die auf die Seitenwand zuragenden Mäanderarme, zu einem Federelement. Es werden pro Federelement mehrere Biegebalken hintereinander geschaltet. Auch die Biegeeigenschaften des Federelements quer zur Anstellrichtung können durch die Dimensionierung der vorgenannten Mäanderarme und/oder der Verbindungsstege dem Anwendungsfall angepaßt sehr genau eingestellt werden.
In bevorzugten Ausführungsbeispielen kann die Lage der Federelemente relativ zur Gegenwalze verändert werden. Vorzugsweise kann dies durch Veränderung des Einspannorts des Federelements am Maschinengestell erfolgen. Grundsätzlich könnte auch bei festem Einspannort an der Maschine die Einspannposition an der Lagerschale bzw. an einem Aufnahmekörper für die Lagerschale variiert werden. Dabei kann die Position der Federelemente in einem ersten Ausführungsbeispiel bezüglich der Maschinenseitenwand sowohl in X- als auch in Y-Richtung eingestellt werden, so daß der auf die Walze wirkende, resultierende Federkraftvektor mit dem für eine optimale Walzenanstellung erforderlichen Kraftvektor übereinstimmt.
Bei schnell laufenden großen Walzen hat es sich auch als vorteilhaft erwiesen, die Walze zwangsweise in und gegen die Anstellrichtung bewegbar zu führen. Ist solch eine Walze gegen zwei Gegenwalzen angestellt, so erfolgt die Führung entlang der Winkelhalbierenden, d.h. die Winkelhalbierende verläuft in Anstellrichtung. Dies gilt insbesondere für Zwischenwalzen, bei denen durch das große Antriebsmoment am Walzenumfang die Position der Walze auf unerwünschte Weise erheblich beeinflußt werden kann.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von bevorzugten Ausführungsbeispielen beschrieben. Es zeigen:
Fig. 1
eine Reiterwalze;
Fig. 2
eine Zwischenwalze;
Fig. 3
eine Lagerung der Reiterwalze der Fig. 1 in einem Längsschnitt senkrecht zur Anstellrichtung;
Fig. 4
die Lagerung nach Fig. 3 im Längsschnitt der Anstellrichtung;
Fig. 5
die Lagerung im Querschnitt A-A nach Fig. 3;
Fig. 6
die Lagerung der Walze nach Fig. 2 in einem Längsschnitt senkrecht zur Anstellrichtung;
Fig. 7
die Lagerung nach Fig. 6 im Längsschnitt der Anstellrichtung;
Fig. 8
die Lagerung im Querschnitt B-B nach Fig. 6;
Fig. 9
eine Lagerung mit einer alternativen Ausführungsform für ein Federelement;
Fig. 10
die Lagerung nach Figur 9 zusätzlich mit einer Vorspannkraftverstellung mittels Einstellfeder;
Fig. 11
ein für die Lagerung nach den Figuren 9 und 10 verwendetes Federelement im unbelasteten Zustand;
Fig. 12
das Federelement nach Figur 11 unter Belastung nur in Anstellrichtung und
Fig. 13
das Federelement nach Figur 11 unter Belastung in Anstellrichtung und quer zur Anstellrichtung.
Fig. 1 zeigt eine sogenannte Reiterwalze 1, die gegen eine einzige, feststehende Gegenwalze 2 angestellt ist. Die Anstellrichtung A weist von der Drehachse der Walze 1 zur Drehachse der Gegenwalze 2. In die Anstellrichtung A weist idealerweise auch die auf die Walze 1 wirkende, resultierende Anstellkraft.
Fig. 2 zeigt eine sogenannte Zwischenwalze 1, die gegen zwei feststehende Gegenwalzen 3 und 4 angestellt ist. Die Anstellrichtung A weist entlang der Winkelhalbierenden des von den Drehachsen der Walzen 1, 3 und 4 gebildeten Dreiecks, ausgehend von der Drehachse der Walze 1 zwischen den beiden Drehachsen der Walzen 3 und 4 hindurch. Auch im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 weist der Kraftvektor der auf die Walze 1 wirkenden, resultierenden Anstellkraft idealerweise in Anstellrichtung A.
Die Walze 1 ist in beiden Konfigurationen, d.h. bei Verwendung als Reiterwalze und auch bei Verwendung als Zwischenwalze, an ihren beiden Walzenzapfen jeweils in einer zweiteiligen Lagerschale 5 gelagert, die an einem Aufnahmekörper 6 befestigt ist, der seinerseits in erfindungsgemäßer Weise an einer ihm zugewandten Seitenwand eines Maschinengestells abgestützt ist. Die Lagerung zu beiden Seiten der Walze 1 ist jeweils gleich ausgebildet.
Die Figuren 3 bis 5 zeigen die Lagerung der Walze 1 der Figur 1. Die gleiche Lagerung kann jedoch auch bei der Zwischenwalze 1 der Konfiguration der Fig. 2 eingesetzt werden.
Dargestellt ist eines der beiden Zapfenenden der Walze 1. Das andere Zapfenende ist in gleicher Weise gelagert. Das Zapfenende ist in der zweiteiligen Lagerschale 5 aufgenommen, die am Aufnahmekörper 6 befestigt ist, der mittels Federelementen 7 an einem Schlitten 8 angebracht ist. Der Schlitten 8 ist seinerseits in einem Führungsbock 10 gehalten, der mit einer Seitenwand des Maschinengestells M nicht beweglich verbunden ist. Der Aufnahmekörper 6 und der Schlitten 8 sind jeweils Plattengebilde. Während der Aufnahmekörper 6 durch eine einfache Platte mit geeigneten Befestigungsmöglichkeiten für die Lagerschale 5 und die Federelemente 7 gebildet wird, handelt es sich bei dem Schlitten 8 um eine Platte, die zum Zwecke der Verschiebbarkeit gegenüber dem Führungsbock 10 in ihrem mittleren Bereich durchbrochen und in diesem durchbrochenen Bereich von einem Führungsteil 11 des Führungsbocks 10 durchragt wird. Der Führungsbock 10 ist im Bereich seines Führungsteils 11 mittels zweier durchgehender Schrauben 13 mit dem Maschinengestell M verschraubt.
Die Verbindung zwischen dem Aufnahmekörper 6 und dem Schlitten 8 wird ausschließlich durch vier Federelemente 7 hergestellt. Jedes der Federelemente 7 ist eine metallische Blattfeder, die jeweils für sich und auch in Kombination mit den anderen Federelementen 7 als von der Seitenwand des Maschinengestells M abragender elastischer Biegebalken wirkt. Jedes der Federelemente 7 ist stabförmig mit einem für die federnde Lagerung geeigneten Querschnitt in Bezug auf Querschnittsform und -abmessungen.
Die Federelemente 7 sind, wie unter Berücksichtigung von Fig. 5 leicht zu erkennen ist, symmetrisch zur Drehachse der Walze 1 an der Ecken eines Rechtecks eingespannt. Der Aufnahmekörper 6, der Schlitten 8 und die vier Federelemente 7 bilden zusammen Kanten eines Quaders mit einer im angestellten Zustand der Walze 1 in etwa in Verlängerung der Drehachse der Walze 1 liegenden Mittellängsachse. Ein Achsenversatz, insbesondere in oder entgegen der Anstellrichtung ist auch möglich; es muß allerdings die Vorspannkraft, d.h. die Anstellkraft, in der gewünschten Stärke erzielt werden.
Die Federelemente 7 sind jeweils mit einem ersten Ende mittels Bügeln 8a und 8b am Schlitten 8 und einem zweiten Enden mittels Bügeln 6a und 6b am Aufnahmekörper 6 fest eingespannt. Zum Zwecke des Einspannens sind diese Bügel 6a, 6b, 8a und 8b mittels Schrauben 9, die Federelemente 7 durchdringend, auf jeweils einander gegenüberliegenden Stirnwänden des Aufnahmekörpers 6 bzw. des Schlittens 8 aufgeschraubt. Die Federelemente 7 werden sandwichartig zwischen dem Aufnahmekörper 6 und dessen Bügeln sowie dem Schlitten 8 und dessen Bügeln eingespannt.
In Fig. 3 sind in durchgezogenen Linien die Federlemente 7 in ihrer Ausgangslage, d.h. im entspannten Zustand, dargestellt. Zusätzlich ist die Form der dann mit 7' bezeichneten Federelemente bei Anstellung der Walze 1 an ihre Gegenwalze in punkststrichlierten Linien eingezeichnet. Die Anstellkraft der Walze 1 wird durch die auf den Walzenzapfen wirkende, resultierende elastische Vorspannkraft vorgegeben. Die Vorspannkraft wird so eingestellt, daß die Walze 1 mit der erforderlichen Anstellkraft an die Gegenwalze 2 angedrückt wird. Die Walze 1 kann die erforderlichen Zustell- und Einstellbewegungen aufgrund der erfindungsgemäßen Lagerung ohne Reibungsverluste, d.h. ohne in der Praxis relevante Reibungsverluste, ausführen.
Der Einspannort der Federelemente 7 kann dem Maschinengestell M gegenüber verändert werden, um die auf die Walze 1 wirkende resultierende Federkraft im Hinblick auf eine optimale Walzenstellung einstellen zu können. Zu diesem Zweck wird der Schlitten 8 dem Maschinengestell M gegenüber in einer Ebene senkrecht zur Drehachse der Walze 1 verschoben. Die Verschiebung und Fixierung in der gewünschten Lage erfolgt gegenüber dem Führungsbock 10. Der Führungsbock 10 weist im Längsschnitt der Figur 4 gesehen eine T-Form auf. Das Mittelstück dient als Führungsteil 11 für den Schlitten 8 und der Querbalken des T dient mit seinen Flügeln als sicherndes Befestigungsteil 12 für den Schlitten 8 in der eingestellten Wunschlage. Mit seinem Führungsteil 11 durchragt der Führungsbock 10 den entsprechend durchbrochenen Schlitten 8 und ist in diesem Bereich mittels zweier Befestigungsschrauben 13 unverrückbar mit dem Maschinengestell M verbunden.
Der Schlitten 8 ist, wie am besten in Fig. 5 zu erkennen, als durchbrochene Rechteckplatte ausgebildet mit vier geraden Schenkeln, zwischen denen hindurch der Führungsbock 10 mit seinem Führungsteil 11 zur Seitenwand des Maschinengestells M ragt. Die Durchbrechung des Schlittens 8 ist in Anstellrichtung A und quer dazu ausreichend groß bemessen, so daß der Schlitten 8 relativ zum Führungsbock 10 im Bereich der Durchbrechung verschoben werden kann. Der Führungsteil 11 ist als einfacher Quader ausgebildet, dessen freie, innerhalb der Durchbrechung des Schlittens 8 liegende Oberflächen sich in Anstellrichtung A und rechtwinklig dazu erstrecken und so als Führungsflächen für den Schlitten 8 dienen. Der Schlitten 8 ist in Anstellrichtung A mittels zwei als Schrauben ausgebildeten ersten Einstelimitteln 15 und 16 an den beiden quer zur Anstellrichtung A weisenden Oberflächen des Führungsteils 11 abgestützt und wird relativ zum Führungsbock 10 quer zur Anstellrichtung A durch insgesamt vier als Schrauben ausgebildete zweite Einstellmittel 17 und 18 fixiert, wovon je zwei gegen die beiden sich in Anstellrichtung A erstreckenden, voneinander weg weisenden Oberflächen des Führungsteils 11 drücken. Die zwei zweiten Einstellschrauben 17 und 18 dienen ferner zur Führung des Schlittens 8 in und gegen die Anstellrichtung A beim Einstellen mithilfe der ersten Einstellmittel 15 und 16. Durch Verstellen der zweiten Einstellmittel 17 und 18 kann auch die Anstellrichtung A eingestellt werden; es kann auch eine Vorspannung quer zur Anstellrichtung eingestellt oder verstellt werden.
Die Federelemente 7 können bei entsprechender Wahl ihrer Gestalt, insbesondere ihrer Querschnittsform, nicht nur in Anstellrichtung A, sondern auch quer dazu zum Anstellen der Walze 1 vorgespannt werden.
Nachdem die Lage des Schlittens 7 relativ zum Führungsbock 10 und damit relativ zum Maschinengestell M mittels der ersten und zweiten Einstellmittel 15 bis 18 dem jeweiligen Einsatzfall optimal angepaßt eingestellt worden ist, wird diese Relativlage von Schlitten 8 und Führungsbock 10 mittels zwei als Schrauben ausgebildeten Sicherungsmitteln 14 gesichert. Nach Anziehen der Sicherungsschrauben 14 ist der Schlitten 8 fest an die beiden Flügelteile des Führungsbocks 10 angepreßt. Um die zum Einstellen erforderlichen Verschiebungen des Schlittens 8 zu ermöglichen, sind die für die Sicherungsschrauben 14 in den Flügelteilen des Führungsbocks 10 vorgesehenen Durchgangsbohrungen mit einem Durchmesser ausgeführt, der größer ist als der Durchmesser der Sicherungsschrauben 14. Dies ist am besten in Figur 4 zu erkennen.
Die Figuren 6 bis 8 zeigen die Lagerung der Zwischenwalze 1 der Figur 2. Die Lagerung wäre jedoch ebenso bei Ausbildung der Walze 1 als Reiterwalze entsprechend der Figur 1 geeignet. Bei schnellaufenden großen Zwischenwalzen hat sich die Lagerung nach den Figuren 5 bis 8, bei der die Walze 1 in und gegen die Anstellrichtung A zwangsgeführt wird, die federnd schwimmende Lagerung also nur in und gegen die Anstellrichtung erfolgt, besonders bewährt.
Bezüglich der grundsätzlichen Funktionsweise wird auf die vorstehende Beschreibung zur Lagerung nach den Figuren 3 bis 5 verwiesen. Insbesondere werden für Bauteile gleicher Funktion die bereits dort verwendeten Bezugszeichen ebenso benutzt.
Im Unterschied zur Lagerung nach den Figuren 3 bis 5 findet bei der Lagerung nach den Figuren 6 bis 8 eine Zwangsführung der Walze 1 in und gegen die Anstellrichtung statt, indem der Aufnahmekörper 6 quer zur Anstellrichtung A gegen die Kraft der Federelemente 7 versetzt ist und unter der Vorspannkraft der Federelemente 7 mit einem am Aufnahmekörper 6 angebrachten Führungsstück 26 gegen zwei als Rollen ausgebildete Führungsmittel 25a und 25b drückt. Die Rollen 25a und 25b sind in Anstellrichtung A gesehen am Führungsbock 10 hintereinander angeordnet. Die Andruck- und Führungsfläche des Führungsstücks 26 erstreckt sich dementsprechend ebenfalls in Anstellrichtung A. Der Führungsbock 10 ist zu diesem Zweck bis nahe zum Aufnahmekörper 6 hin verlängert und trägt an seiner dem Aufnahmekörper 6 zugewandten Stirnfläche die beiden Rollen 25a und 25b.
Wie am besten in Figur 8 zu erkennen, ist das Führungsstück 26 als Leiste ausgebildet, die im Bereich der Rollen 25a und 25b an der dem Führungsbock 10 zugewandten Stirnfläche des Aufnahmekörpers 6 angeschraubt ist. Das Führungsstück 26 ist am Aufnahmekörper 6 verstellbar angeordnet, insbesondere kann es quer zur Anstellrichtung verschoben und in seinen Verschiebelagen am Aufnahmekörper 6 fixiert werden. Hierdurch kann die Vorspannkraft der Federelemente 7 dem jeweiligen Einsatzfall optimal angepaßt und auch quer zur Anstellrichtung eingestellt werden. Auch die Anstellrichtung A kann damit auf einfache Weise verstellt oder eingestellt werden. Die Federelemente 7 der Lagerung nach den Figuren 6 bis 8 sind somit sowohl bezüglich der Anstellrichtung A als auch in einer Richtung quer dazu vorgespannt.
Im Ausführungsbeispiel der Figuren 6 bis 8 ist eine Verstellung des Schlittens 8 lediglich in und gegen die Anstellrichtung A möglich. Die Durchbrechung des Schlittens 8 ist so bemessen, daß für die Verstellung in und gegen die Anstellrichtung A genügend Platz verbleibt. An den sich in Anstellrichtung A erstreckenden Führungsflächen des Führungsbocks 10 wird der Schlitten 8 jedoch eng gleitgeführt. Dementsprechend sind auch nur die beiden ersten Einstellmittel 15 und 16 vorgesehen. Es wäre jedoch ebenso möglich, auch die Führung des Schlittens 8 des zweiten Ausführungsbeispiels wie die des ersten Ausführungsbeispiels auszubilden.
Die Lagerung nach den Figuren 6 bis 8 weist eine Sicherungseinrichtung auf, die sicherstellt, daß bei Bruch eines oder mehrerer der Federelemente 7 die Walze 1 aus ihrer Lagerung nicht herausgeschleudert werden kann. Die Sicherungseinrichtung bildet eine Notlagerung für die Walze 1. Die Sicherungseinrichtung wird durch einen Sicherungsbolzen 30 und eine Sicherungsbohrung 31 gebildet. Der Sicherungsbolzen 30 ragt von der dem Aufnahmekörper 6 zugewandten Oberfläche des Führungsbocks 10 ab und in die an der gegenüberliegenden Oberfläche des Aufnahmekörpers 6 ausgenommene Sicherungsbohrung 31 hinein. Die Mittellängsachsen des Sicherungsbolzens 30 und der Sicherungsbohrung 31 verlaufen beispielsweise in Verlängerung der Drehachse der Walze 1. Die Sicherungsbohrung 31 weist einen größeren Durchmesser auf als der Sicherungsbolzen 30, so daß der Sicherungsbolzen 30 bei intakter Lagerung berührungsfrei in der Sicherungsbohrung 31 aufgenommen ist. Bei Bruch eines oder mehrerer Federelemente 7 trägt der Sicherungsbolzen 30 im Zusammenwirken mit der Sicherungsbohrung 31 die Walze 1 und übernimmt die Funktion der Notlagerung zumindest bis zum Stillstand der Walze 1.
Figur 9 zeigt die erfindungsgemäße Lagerung mit einer alternativen Ausführungsform der Federelemente 7. Ansonsten kann die Lagerung jedoch dem des ersten oder zweiten Ausführungsbeispiels identisch entsprechen. Das Federelement 7 der Figur 9 weist zwischen seinem ersten Einspannort am Schlitten 8 und seinem zweiten Einspannort am Aufnahmekörper 6 eine erheblich vergrößerte wirksame Federlänge auf, die größer als der lichte Abstand zwischen den beiden Einspannorten ist. In der Draufsicht in Anstellrichtung A, d.h. im rechten Teil der Figur 9, weist das Federelement 7 eine Mäanderform auf. Im Ausführungsbeispiel wird jedes der Federelemente 7 durch drei beabstandet nebeneinander angeordnete Stäbe 7a, 7b und 7c und diese Stäbe verbindende Querstäbe 7d und 7e gebildet, die im Ruhezustand des Federelements in einer Ebene liegen; eine Aufspreizung in Anstellrichtung wäre auch denkbar.
Durch die Verlängerung der Federlänge bei gleichbleibendem Abstand des Aufnahmekörpers 6 von der Seitenwand des Maschinengestells M können der Federweg und die Federkraft optimiert werden. Die äußeren Abmessungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung können dennoch unverändert bleiben. Es kann auch der Abstand zwischen Seitenwand und Walzendrehlager 5 verkürzt werden.
Figur 10 zeigt eine Lagerung mit Federelementen 7, die wie die Federelemente der Lagerung nach Figur 9 ausgebildet sind. Pro Lagerung werden wiederum vier der Federelemente 7 verwendet. Die Einstellung der Vorspannkraft der Federelemente 7 erfolgt mithilfe einer Einstellfeder 34. Die Einstellfeder 34 wirkt als Druckfeder. Sie wird beispielsweise durch ein Tellerfederpaket gebildet. Die Einstellfeder 34 ist so angeordnet und eingestellt, daß sie auf die Walze 1 eine gegen die Anstellrichtung A gerichtete Druckkraft ausübt. Die Federelemente 7 werden durch die Einstellfeder 34 in Anstellrichtung A vorgespannt.
Die Anstellfeder 34 wirkt zwischen dem Schlitten 8 und dem Aufnahmekörper 6. Der Schlitten 8 kann wie der Schlitten der vorbeschriebenen Ausführungsbeispiele ausgebildet oder ein einfaches Befestigungsmittel ohne Verstellmöglichkeiten sein. Vom Schlitten 8 ragt ein starr daran befestigter Kragarm ab in Richtung auf den Aufnahmekörper 6 zu. Vom Aufnahmekörper 6 ragt ebenfalls starr ein Kragarm ab in Richtung auf die Seitenwand des Maschinengestells M zu. Diese beiden Kragarme weisen in der Draufsicht quer zur Anstellrichtung A in der linken Hälfte der Figur 10 einen Überlappungsbereich auf. In diesem Überlappungsbereich ist am Kragarm des Schlittens 8 ein Bolzen 33 in und gegen die Anstellrichtung A frei verschiebbar gelagert. Zwischen dem Kragarm und einem flanschartigen Kopf des Bolzens 33 ist die Einstellfeder 34 eingespannt. In Verlängerung des Bolzens 33 ist in und gegen die Anstellrichtung A hin und her verstellbar ein als Schraube ausgebildetes Verstellmittel 32 am Kragarm des Aufnahmekörpers 6 gehalten. Das Verstellmittel 32 drückt gegen den Kopf des Bolzens 33 und dadurch auf die Einstellfeder 34. Die Druckkraft der Einstellfeder 34 wird durch eine Verstellbewegung des Verstellmittels 32 eingestellt und verstellt.
Die federnd schwimmende Lagerung Federelemente 7 werden durch die derart einstellbare Einstellfeder 34 so vorgespannt bzw. belastet, daß die Kraft der Einstellfeder 34 die Walze 1 von der oder den Gegenwalzen wegdrückt. Die von einer Gegenwalze und den beidseits der Walze 1 vorgesehenen Einstellfedern 34 auf die Walze 1 ausgeübten Kräfte wirken in die gleiche Richtung. Die Vorspannung der Federelemente 7 und gleichzeitig auch die der Einstellfeder 34 kann durch das Verstellmittel 32 verstellt werden. Bei maximaler Vorspannung der Federelemente 7 berührt die Walze 1 die Gegenwalze bzw. Gegenwalzen nicht mehr.
Durch Reduzieren der Vorspannung, d.h. durch Lösen des Verstellmittels 32, können die Walzen wieder in Kontakt gebracht und anschließend durch Verstellen des Verstellmittels 32 exakt eingestellt werden. Mit diesem Einstellen wird die Einstellfeder 34 entlastet, nämlich um die Kraft, mit der die Walze 1 an die Gegenwalze bzw. Gegenwalzen angedrückt wird. Hierbei gilt, daß die auf die Walze 1 wirkende, resultierende Kraft gleich der von den Federelementen 7 ausgeübten Kraft minus der von der Einstellfeder 34 ausgeübten Kraft ist.
Durch den Einsatz der Einstellfeder 34 bzw. der wenigstens einen Einstellfeder 34 pro Walzenende, kann die Walze 1 auf besonders einfache Weise eingestellt werden. Die Einstellung bzw. Verstellung ist auf einfache Weise auch bei Walzen mit unterschiedlichen Druchmessern möglich, beispielsweise aufgrund eines Nachschleifens der Walzen um bis zu mehrere Millimeter. Die Lagerung eignet sich auch besonders für den Fall, daß die Walze 1 mit nur geringer Anstellkraft an Ihre Gegenwalze bzw. Gegenwalzen angedrückt oder gar davon weggedrückt werden muß. Letzteres ist beispielsweise der Fall, wenn hohe Anstelldrücke bereits durch das Eigengewicht der Walze entstehen.
Figur 11 zeigt ein Doppelfederelement 70, daß zwei der Federelemente 7 zu einer Baueinheit zusammenfaßt. Das Doppelfederelement 70 ist in Figur 11 im unbelasteten Zustand in einer Draufsicht und zwei Seitenansichten dargestellt. Das Doppelfederelement 70 ist ein plattenförmiges Bauteil bzw. ein Plattengebilde.
Die zwei jeweils in der Draufsicht in Anstellrichtung A mäanderförmigen Federelemente 7 laufen an ihren Befestigungsenden in einer schmalen Befestigungsplatte 7f aus, die mit Bohrungen zur Befestigung beispielsweise am Schlitten 8 versehen ist. Jedes der Federelemente 7 wird durch drei Mäanderarme 7a, 7b und 7c gebildet, von denen die Mäanderarme 7a und 7b durch einen Verbindungssteg 7d und die Mäanderarme 7b und 7c durch einen weiteren Verbindungssteg 7e miteinander verbunden sind. Die Mäanderarme 7a, 7b und 7c bilden hintereinander geschaltete Biegebalken unter der Anstellkraft der Walze 1. Hierfür verläuft die Mäanderform so, daß der erste Mäanderarm 7a von der schmalen Befestigungsplatte 7f abragt, in den wieder auf die Befestigungsplatte 7f zuragenden zweiten Mäanderarm 7b übergeht und dieser schließlich durch den wieder von der Befestigungsplatte 7f abragenden dritten Mäanderarm 7c fortgesetzt wird. Am frei auslaufenden letzten Mäanderarm, dem dritten Mäanderarm 7c, wird die Last befestigt. Dieses Ende stellt somit das Lastende dar.
Das Plattengebilde 70 mit den beiden Federelementen 7 weist eine Dicke D im Bereich von 2 bis 5 mm, eine Länge L im Bereich von 50 bis 100 mm und eine Breite B ebenfalls im Bereich von 50 bis 100 mm auf. Im Ausführungsbeispiel betragen die Dicke D etwa 3 mm, die Länge L etwa 70 mm und die Breite B etwa 80 mm. Die Mäanderarme 7a, 7b und 7c sowie die Verbindungsstege 7d und 7e sind im Querschnitt quadratisch, wobei die Querschnittsform dem Anwendungsfall angepaßt auch anders gewählt werden kann. Das gesamte Plattengebilde 70 ist einstückig aus einem metallischen Federmaterial, insbesondere Federstahl, gefertigt, wobei das Plattengebilde 70 auch aus mehreren dünnen Platten schichtweise aufgebaut sein kann. Es können auch Einzelfederelemente 7, d.h. ohne verbindende Befestigungsplatte 7f, vorgesehen sein.
Figur 12 zeigt das Federplattengebilde 70 in den gleichen Ansichten wie Figur 11, jedoch im belasteten Zustand unter der Einwirkung einer lediglich in Anstellrichtung A wirkenden Anstellkraft. Im aufgespreizten Zustand, dargestellt in den Seitenansichten der Figur 12, weist das Federplattengebilde 70 eine Aufweitung von etwa 7 mm auf verglichen mit der Ausgangsdicke D von etwa 3 mm.
Figur 13 zeigt schließlich das Plattengebilde 70 unter der Wirkung einer in Anstellrichtung A und in Querrichtung Q dazu wirkenden Last. Die Querlast kann beispielsweise wie bei der Lagerung nach den Figuren 6 bis 8 aufgebracht werden. Die Aufweitung des Federplattengebildes 70 und jedes der Einzelfederelemente 7 in Querrichtung Q beträgt im angenommenen Anwendungsfall der Feder etwa 1 mm.

Claims (13)

  1. Vorrichtung zum Lagern und Positionieren einer Walze einer Druckmaschine, wobei die Walze (1) gegen wenigstens eine Gegenwalze (2; 3, 4) angestellt und beidseits in je einer Lagerschale (5) gelagert ist, die mittels wenigstens eines Federelements (7) mit einem Maschinengestell (M) verbunden ist,
    dadurch gekennzeichnet, daß
    die Walze (1) von dem wenigstens einen Federelement (7) in Anstellrichtung (A) gedrückt und federnd in und gegen die Anstellrichtung (A) schwimmend gelagert wird.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Federelement (7) verwendet wird, dessen innere Reibungsverluste beim Abfedern praktisch vernachlässigbar sind.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Lagerschale (5) mit dem Maschinengestell (M) nur mittels des Federelements (7) oder der mehreren Federelemente (7) verbunden ist.
  4. Vorrichtung nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (7) an einer Seitenwand des Maschinengestells (M) festgelegt ist und die Lagerschale (5) in einem Abstand von der Seitenwand trägt.
  5. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (7) als elastisches Biegeelement wirkt.
  6. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (7) eine Federlänge aufweist, die größer als der lichte Abstand zwischen zwei Einspannorten des Federelementes (7) ist.
  7. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (7) eine Mäanderform aufweist mit Mäanderarmen (7a, 7b, 7c), die von einer Seitenwand des Maschinengestells (M) ab- und darauf zuragend sich erstrecken.
  8. Vorrichtung nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß pro Lagerschale (5) wenigstens zwei Federelemente (7) vorgesehen sind.
  9. Vorrichtung nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (7) mittels einer Einstellfeder (34) vorgespannt wird.
  10. Vorrichtung nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (7) mit einem ersten Ende an einem Schlitten (8) befestigt ist, der an einem an einer Seitenwand des Maschinengestells (M) befestigten Führungsbock (10) in und gegen die Anstellrichtung (A) verschiebbar aufgenommen und in seiner jeweiligen Verschiebelage festlegbar ist.
  11. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlitten (8) auch in einer Richtung quer zur Anstellrichtung (A) verschiebbar ist.
  12. Vorrichtung nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (7) mit einem Ende an einem Aufnahmekörper (6) für die Lagerschale (5) befestigt ist, der von dem Federelement (7) quer zur Anstellrichtung (A) gegen einen am Maschinengestell (M) angebrachten Anschlag (25a, 25b) gedrückt und am Anschlag (25a, 25b) geführt wird.
  13. Vorrichtung nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Sicherungseinrichtung (30, 31) vorgesehen ist, die bei Bruch eines oder mehrerer Federelemente (7) eine Notlagerung für die Walze (1) bildet.
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