EP1090752B1 - Lager für das Rundsieb bei Rotationssiebdruckwerken - Google Patents

Lager für das Rundsieb bei Rotationssiebdruckwerken Download PDF

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EP1090752B1 EP99120101A EP99120101A EP1090752B1 EP 1090752 B1 EP1090752 B1 EP 1090752B1 EP 99120101 A EP99120101 A EP 99120101A EP 99120101 A EP99120101 A EP 99120101A EP 1090752 B1 EP1090752 B1 EP 1090752B1
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Heinz Brocker
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Gallus Ferd Rueesch AG
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F15/00Screen printers
    • B41F15/14Details
    • B41F15/34Screens, Frames; Holders therefor
    • B41F15/38Screens, Frames; Holders therefor curved

Definitions

  • the present invention relates to a bearing for the round screen in rotary screen printing, wherein the screen is received in cylindrical form on both sides via template rings each in a turnbuckle, which in turn is rotatably mounted in an intermediate ring.
  • Printing forms for rotary screen printing are manufactured from so-called Screeny screen printing plates, which are mounted as cylinders in the printing unit.
  • This material consists of fine-meshed stabilized steel mesh and may only be subjected to tension (axial load of the round screen). A uniform as possible screen tension at a standstill is desirable, because during the printing process, a different torsional moment is additionally applied by the inner doctor.
  • the screen can transmit no moments, so that a balance without restoring moment must be virtually powerless.
  • Object of the present invention is to find a Sieblagerung, which can compensate for all influences for uneven wire tension under axial load.
  • the proven turnbuckle with U-shaped receptacle should be able to be retained.
  • the storage should be as flat as possible and can be integrated on both sides in the side plates.
  • a stencil receiver for a circular stencil in a rotary stencil printing machine is disclosed.
  • the template is mounted in cylindrical form on stencil end pieces, each having a neck.
  • the stencil end pieces are each stored in a template receptacle in two sliders, which are movable in V-shaped diverging spars.
  • the two sliders enclose the neck of the stencil tail by means of fixed, axially parallel rollers, so that the template is rotatably mounted in the template receptacle.
  • the stencil tail carries a repeat wheel, which engages in a drive pinion.
  • the Rapportrad is mounted axially, with this axial bearing is supported against the sliders.
  • the spars are axially movable along guide columns.
  • This solution essentially includes a flat intermediate ring, which is held in the side cheek so resilient that in addition to a pivoting with respect to the cheek, a shift in the axial direction is possible.
  • FIGS. 1 to 4 show a first embodiment of a bearing according to the invention in a side wall 1 of a screen printing unit.
  • an intermediate ring 2 is provided for rotatably receiving the conventional turnbuckle 8, wherein the screen cylinder carrying the screen cylinder 9 is inserted into the U-shaped receptacle of the turnbuckle 8.
  • the intermediate ring 2 is mounted by means of its four mutually offset by 90 ° cylindrical pins 3.
  • the pins 3 are held by two flat springs 4, 5 and centered towards the center.
  • a third spring 13 on the back of the cheek 1 holds the intermediate ring 2 in the dead state (balance of power).
  • For the positioning of the pins 3 each two spaced apart from the cheek 1 projecting cylindrical pins 6, 7 are provided.
  • the screen-printing cylinder can assume any position resulting in operation (it can pivot under load with respect to the cheek 1 resiliently and also move in the axial direction against the action of the springs).
  • the deflection depth under axial load is determined by the flat springs. It is advantageous if one side has stronger springs, so that the screen printing cylinder shifts imperceptibly when load changes.
  • Fig. 2 shows in particular the arrangement or effect of acting on the cylinder pins 3 springs 4, 5 and 13th
  • Fig. 4 shows the arrangement of the turnbuckle 8, which is received on thin ring bearing 14 in the intermediate ring 2.
  • Fig. 5 shows a purely schematic of a variant of an inventive storage.
  • a plate 15 In a plate 15, two concentric rings 16, 17, each with two resilient connecting webs 18, 19 and 20, 21 incorporated.
  • the webs are each offset by 180 ° to each other (the position of the inner webs 18, 19 is offset from the outer webs 20, 21 by 90 °).
  • This flexible (spring-elastic) bearing can in particular compensate for run-out errors (wobble movements of the axle) and allows for pivoting movements and slight axial displacements.
  • FIG. 6 shows a further variant of a resilient bearing for the intermediate ring. It consists of an inner base ring 22 and a plurality in the plane radially outwardly projecting spring tongues 23rd

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lager für das Rundsieb bei Rotationssiebdruckwerken, wobei das Sieb in Zylinderform beidseitig über Schablonenringe je in einem Spannschloss aufgenommen ist, welches seinerseits drehbar in einem Zwischenring gelagert ist.
  • Druckformen für den Rotationssiebdruck werden aus sogenannten Screeny Siebdruckplatten gefertigt, welche als Zylinder im Druckwerk montiert werden. Dieses Material besteht aus feinmaschigem stabilisiertem Stahlgewebe und darf nur auf Zug beansprucht werden (axiale Belastung des Rundsiebes). Eine möglichst gleichmässige Siebspannung im Stillstand ist anzustreben, denn während dem Druckprozess wird von der innenliegenden Rakel zusätzlich ein unterschiedliches Torsionsmoment aufgebracht.
  • Örtlich stark unterschiedliche Siebspannungen verursachen eine Wellenbildung am Siebumfang.
  • Die Eigenstabilität des Siebes wird durch die Zylinderform gewährleistet.
  • Beim Einsetzen und während des Druckprozesses wird das Sieb aus mehreren Gründen unterschiedlich belastet:
    • Die Konstruktion des Spannschlosses mit der üblichen U-förmigen Ausnahme verursacht bei axialer Belastung ein Kippen des Lagers.
    • Die Geräte zur Herstellung der Siebe weisen Abweichungen auf oder können mit Klebstoffresten verschmutzt sein, so dass die äusseren Schablonenringe nicht genau zueinander fluchten.
    • Unter der axialen Spannung, die für das Sieb notwendig ist, werden die Seitenplatten mit den Lagerstellen verformt, so dass die Achsrichtungen zueinander einen Winkel bilden.
    • Allgemeine Toleranzen im Druckwerk können zu verschiedenen Fehlern führen, z.B. Koaxialabweichung der Lagerpositionen zueinander etc.
  • Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Schwenkbewegung an den Siebseiten zum Ausgleich aller Ursachen bis max. 0.5° betragen soll. Wenn keine Kompensation stattfinden kann, werden Wellenbildungen am Drucksieb beobachtet. Diese verkürzen die Sieblebensdauer und führen zu frühzeitigen Siebausfällen und zu Qualitätseinbussen im Druck.
  • Zu erwähnen ist noch, dass das Sieb keine Momente übertragen kann, so dass ein Ausgleich ohne Rückstellmoment praktisch kraftlos erfolgen muss.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Sieblagerung zu finden, welche unter axialer Belastung alle Einflüsse für ungleichmässige Siebspannung ausgleichen kann.
  • Das bewährte Spannschloss mit U-förmiger Aufnahme soll beibehalten werden können. Die Lagerung soll von möglichst flacher Bauart sein und sich beidseitig in den Seitenplatten integrieren lassen.
  • Eine "einfache" kugelige Lagerung könnte zwar einen Ausgleich schaffen, bedingt jedoch für axiale Bewegungen einen aufwendigen Aufbau. Für das einwandfreie Funktionieren ist eine grössere Umschlingung notwendig, ansonsten wirkt die Kugel wie ein Keil. Kritisch ist dabei die Baugrösse und Drehzahl, falls als kugeliges Gleitlager ausgeführt.
  • Ähnliche Nachteile weist ein rein kardanisches Lager auf
  • Im Dokument AT 355 054 ist eine Schablonenaufnahme für eine Rundschablone in einer Rotationsschablonendruckmaschine offenbart. Die Schablone wird in Zylinderform auf Schablonenendstücken, die jeweils einen Hals aufweisen, befestigt. Die Schablonenendstücke lagern in einer Schablonenaufnahme je in zwei Gleitstücken, die in V-förmig divergierenden Holmen beweglich sind. Die zwei Gleitstücke umschließen den Hals des Schablonenendstücks mittels fest anliegenden, achsparallelen Rollen, so dass die Schablone in der Schablonenaufnahme drehbar gelagert ist. Des weiteren trägt das Schablonenendstück ein Rapportrad, das in ein Antriebsritzel eingreift. Das Rapportrad ist axial gelagert, wobei sich diese axiale Lagerung gegen die Gleitstücke abstützt. Auch die Holme sind entlang von Führungssäulen axial bewegbar.
  • Die gestellte Aufgabe wird nun bei einem Rundsieblager der eingangs definierten Art erfindungsgemäß durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von Anspruch 1 gelöst.
  • Diese Lösung beinhaltet im wesentlichen einen flachen Zwischenring, welcher in der Seitenwange derart federnd gehalten ist, dass neben einer Verschwenkung bezüglich der Wange auch eine Verschiebung in axialer Richtung möglich ist.
  • Besondere Ausführungsformen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen definiert. Die Erfindung wird nachstehend anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen noch etwas näher erläutert. Es zeigt:
  • Figur 1
    eine perspektivische Ansicht auf die Innenseite einer Seitenwange eines Siebdruckwerkes mit in der Wange montierten erfindungsgemässem Lager für den Siebdruckzylinder,
    Figur 2
    einen Vertikalschnitt, rein schematisch, entlang der Linie II-II von Fig. 1;
    Figur 3
    das eine Ende eines auf den Schablonenring aufgesetzten Siebdruckzylinders;
    Figur 4
    einen Vertikalschnitt durch die Siebdruckzylinderachse im Bereich von Spannschloss und Zwischenring;
    Figur 5
    rein schematisch eine zum Einsatz in eine Druckwerkwange vorgesehene Platte mit integriertem Zwischenring (aus zwei mit federnden Stegen miteinander verbundenen konzentrischen Ringen) als Variante des Lagers, und
    Fig. 6
    eine weitere Variante des erfindungsgemässen Lagers, insbesondere den Zwischenring bestehend aus einem inneren Basisring mit in dessen Ebene radial nach aussen abstehenden Federzungen.
  • Die Figuren 1 bis 4 zeigen eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemässen Lagers in einer Seitenwange 1 eines Siebdruckwerkes. Dabei ist ein Zwischenring 2 zur drehbaren Aufnahme des konventionellen Spannschlosses 8 vorgesehen, wobei der den Siebzylinder tragende Schablonenring 9 in die U-förmige Aufnahme des Spannschlosses 8 eingesetzt ist.
  • Der Zwischenring 2 ist mittels seinen vier um jeweils 90° zueinander versetzten Zylinderstiften 3 gelagert. Die Stifte 3 werden von je zwei Flachfedern 4, 5 gehalten und zur Mitte hin zentriert. Eine dritte Feder 13 auf der Rückseite der Wange 1 hält den Zwischenring 2 im spannungslosen Zustand (Kräftegleichgewicht). Für die Positionierung der Stifte 3 sind je zwei im Abstand voneinander aus der Wange 1 vorstehende zylindrische Stifte 6, 7 vorgesehen.
  • Dank dieser Lagerung kann der Siebdruckzylinder jede sich im Betrieb ergebende Stellung einnehmen (er kann sich unter Belastung bezüglich der Wange 1 federelastisch verschwenken und sich in axialer Richtung ebenfalls gegen die Wirkung der Federn verschieben).
  • Die Einfederungstiefe bei axialer Belastung wird durch die Flachfedern bestimmt. Es ist von Vorteil, wenn die eine Seite stärkere Federn aufweist, damit sich der Siebdruckzylinder bei Lastwechsel nur unmerklich verschiebt.
  • Fig. 2 zeigt insbesondere die Anordnung bzw. Wirkung der auf die Zylinderstifte 3 wirkenden Federn 4, 5 und 13.
  • Fig. 4 zeigt die Anordnung des Spannschlosses 8, welches über Dünnringlager 14 im Zwischenring 2 aufgenommen ist.
  • Fig. 5 zeigt rein schematisch eine Variante einer erfindungsgemässen Lagerung. In einer Platte 15 sind zwei konzentrische Ringe 16, 17 mit je zwei federnden Verbindungsstegen 18, 19 bzw. 20, 21 eingearbeitet. Die Stege sind jeweils um 180° zueinander versetzt (die Position der inneren Stege 18, 19 ist zu den äusseren Stegen 20, 21 um 90° versetzt).
  • Diese flexible (federelastische) Lagerung kann insbesondere Planlauffehler (Taumelbewegungen der Achse) ausgleichen und erlaubt dazu Verschwenkbewegungen und leichte axiale Verschiebungen.
  • Fig. 6 schliesslich zeigt eine weitere Variante eines federnden Lagers für den Zwischenring. Es besteht aus einem inneren Basisring 22 und einer Vielzahl in dessen Ebene radial nach aussen abstehenden Federzungen 23.
  • Im Basisring 22 wird der Zwischenring eingesetzt, während die äusseren Enden der Federzungen seitlich in der Wange gehalten werden. Diese besonders einfache Ausführungsform vermag dieselben Anforderungen bezüglich Verschwenkbarkeit und leichter axialer Verschiebbarkeit zu erfüllen wie die vorangehend beschriebenen Lager.

Claims (7)

  1. Lager für das Rundsieb bei Rotationssiebdruckmaschinen, mit Spannschlössern zur Aufnahme des Rundsiebs in Zylinderform beidseitig über Schablonenringe je in einem der Spaanschlösser, welches in einer Seitenwange eines Druckwerks aufgenommen ist,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Spannschloss in einem Zwischenring in Form eines flachen Bauteils drehbar und derart federnd gelagert ist, dass das Rundsieb sich zumindest innerhalb vorbestimmter Grenzen unter Belastung bezüglich der Seitenwange federelastisch verschwenken und in axialer Richtung verschieben lässt.
  2. Lager nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Lagerung über zwei flache konzentrische Ringe erfolgt, wobei der innere Ring über zwei sich diametral gegenüberliegende Stege mit dem äußeren Ring in Verbindung steht, während der äußere Ring ebenfalls über zwei sich diametral gegenüberliegende Stege, welche gegenüber den inneren Verbindungsstegen um 90° versetzt sind, mit einer den Ring umgebenden Halterung in Verbindung steht.
  3. Lager nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass sämtliche Teile der Lagerung des Zwischenrings in einer Platte integriert sind.
  4. Lager nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Platte eine Stahlplatte ist.
  5. Lager nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Zwischenring mit vier um 90° zueinander versetzten, radial abstehenden Stiften versehen ist, welche derart an der zugehörigen Seitenwange gehalten sind, dass sich der Zwischenring nicht um seine Achse drehen kann, sich jedoch gegen die Kraft von Rückstellfedern bezüglich der Wange und in axialer Richtung leicht verschwenken und verschieben lässt.
  6. Lager nach Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet
    dass jeder der Stifte des Zwischenrings zwischen zwei Führungsbolzen an der Seitenwange gelagert ist und durch von vorn und hinten auf die Stifte wirkende Flachfedern derart beaufschlagt ist, dass der Zwischenring unabhängig von jeder axialen Belastung in spannungslosern Zustand gehalten ist.
  7. Lagerung nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet
    dass jeder Zwischenring in einem feststehend in der Seitenwange montierten, flachen, ringförmigen Federelement gehalten ist, welches aus einem Basisring und einer Vielzahl in dessen Ebene radial davon abstehenden Federzungen gebildet ist, wobei der Zwischenring fest auf dem Basisring sitzt und die Federzungen nur an ihren äußeren Enden gehalten sind.
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