EP1277575B1 - Offsetdruckmaschine - Google Patents

Offsetdruckmaschine Download PDF

Info

Publication number
EP1277575B1
EP1277575B1 EP02023919A EP02023919A EP1277575B1 EP 1277575 B1 EP1277575 B1 EP 1277575B1 EP 02023919 A EP02023919 A EP 02023919A EP 02023919 A EP02023919 A EP 02023919A EP 1277575 B1 EP1277575 B1 EP 1277575B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
cylinder
cylinders
electric motor
driven
forme
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
EP02023919A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1277575A1 (de
EP1277575B2 (de
Inventor
Josef Hajek
Johann Königer
Michael Schramm
Peter Gröbner
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.)
Manroland AG
Original Assignee
MAN Roland Druckmaschinen AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=6526867&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EP1277575(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by MAN Roland Druckmaschinen AG filed Critical MAN Roland Druckmaschinen AG
Priority to EP04023533A priority Critical patent/EP1493563A3/de
Priority to EP04023532A priority patent/EP1493564A1/de
Priority claimed from EP01101495A external-priority patent/EP1110722B1/de
Publication of EP1277575A1 publication Critical patent/EP1277575A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1277575B1 publication Critical patent/EP1277575B1/de
Publication of EP1277575B2 publication Critical patent/EP1277575B2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F31/00Inking arrangements or devices
    • B41F31/004Driving means for ink rollers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F13/00Common details of rotary presses or machines
    • B41F13/004Electric or hydraulic features of drives
    • B41F13/0045Electric driving devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F13/00Common details of rotary presses or machines
    • B41F13/08Cylinders
    • B41F13/24Cylinder-tripping devices; Cylinder-impression adjustments
    • B41F13/26Arrangement of cylinder bearings
    • B41F13/28Bearings mounted eccentrically of the cylinder axis
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41PINDEXING SCHEME RELATING TO PRINTING, LINING MACHINES, TYPEWRITERS, AND TO STAMPS
    • B41P2213/00Arrangements for actuating or driving printing presses; Auxiliary devices or processes
    • B41P2213/70Driving devices associated with particular installations or situations
    • B41P2213/73Driving devices for multicolour presses
    • B41P2213/734Driving devices for multicolour presses each printing unit being driven by its own electric motor, i.e. electric shaft

Definitions

  • the invention relates to an offset printing machine according to the preamble of claim 1.
  • Offset printing machines usually have a longitudinal shaft, which by one or several electric motors is driven (DE 42 19 969 A1). From this longitudinal wave branch off drive shafts via gearboxes and clutches, with which on the Printing units, unwinds, folding units and functional groups, such as Draw and transfer rollers, hopper rollers, cutting rollers, cooling units, driven becomes.
  • the gears usually contain other clutches and gears.
  • the drive is technically very complex and expensive.
  • printing unit cylinders e.g. from the older EPA 0 644 048 A2 and JP 63236651 A single drives known for the printing unit cylinders. However, goes from the known prior art not highlighted, as in the case of individual drives for the printing cylinders, the color and Dampening units are to be driven.
  • the object of the invention is therefore to demonstrate an advantageous combination for the drives of both the printing unit cylinders and the inking and dampening units Offset press.
  • the printing unit contains two of one each Forme cylinder 1.1, 1.2 and a transfer cylinder 2.1, 2.2 formed printing units 3, 4.
  • Each forme and transfer cylinder 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 is mounted with its pegs in side walls 5, 6 (Fig. 5).
  • On the operator side wall 5 is a angle-controlled electric motor 7 arranged, the forme cylinder 1.1 drives.
  • the pins stored in the side wall 6 each have a spur gear 8 to 11 with which the cylinders 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 with the adjacent cylinder in drive connection stand.
  • the electric motor 7 (following in Fig. 1 symbolically represented by hatching) all four cylinders driven.
  • the printing unit shown in Fig. 1 is about Printing unit 12 with the forme cylinder 1.3 and the transfer cylinder 2.3 added.
  • the printing unit 12 is attached to the printing unit 4, whereby, not shown, the drive-side pins also Wear spur gears and the spur gear of the transfer cylinder 2.3 is in engagement with the spur gear 11 of the transfer cylinder 2.2.
  • spur gears 8 to 11 are all cylinders with the Forme cylinder 1.1 in drive connection and are from the electric motor 7 driven.
  • Fig. 3 are to the printing units 3, 4 according to FIG. 1 cooperating printing units 13, 14 with the forme cylinders 1.4, 1.5 and the transfer cylinders 2.4, 2.5 were added. Not each pin on the drive side of cylinders 1.4 is shown, 1.5, 2.4, 2.5 a spur gear, with which the cylinders in one another Stand by. Furthermore, the spur gear 11 of the Transfer cylinder 2.2. via a chain 15 with the spur gear of the transfer cylinder 2.5 in drive connection, so that all cylinders are driven by the electric motor 7.
  • FIG Satellite cylinder 16 is still one more than in FIG Satellite cylinder 16 added. This carries on the drive side Pin, not shown, a spur gear. On the latter as well as on that The spur gear of the forme cylinder 1.4 drives one of the spur gear 8 Forme cylinder 1.1 outgoing chain 17, so that all the cylinders Printing unit are driven by the electric motor 7.
  • FIGS. 1, 2 and 5 are recurring spatial arrangements of cylinders and printing units from the Figures 1 to 5 described for the sake of simplicity Item numbers reused, regardless of any structural Differences.
  • Figures 6, 7 and 10 show bridges, i. H. parts of printing units which correspond to those shown in FIGS. 1, 2 and 5 described printing units match and therefore not are explained again in more detail.
  • FIG. 8 the chain of wheels 15 has been eliminated compared to FIG. 3.
  • the resulting lower printing unit bridge double printing unit
  • the resulting upper printing unit bridge with the form cylinders 1.4, 1.5 and the transfer cylinders 2.4, 2.5 is controlled by an angle Electric motor 7 driven, which engages the forme cylinder 1.4.
  • the latter drives on the pin via spur gears, not shown the cylinder 1.4, 2.4, 2.5, 1.5 on this.
  • Fig. 9 the situation is similar to Fig. 8. It will only from the forme cylinder 1.1 a satellite cylinder 16 by means of Gear chain 18 driven. Same or different types Printing unit bridges of Figures 6 to 9 can be different Printing units can be combined. You can also use the following drive cases described above are used.
  • the double printing unit shown in FIG. 11 contains the printing units 3, 4 each with a forme cylinder 1.1, 1.2 and one Transfer cylinder 2.1, 2.2. These cylinders are equally in Side walls 5, 6 mounted (Fig. 15), as in Figures 1 and 6. However, each printing unit 3, 4 has its own angle-controlled electric motor 7, namely each the forme cylinder 1.1 or 1.2 driven.
  • the drive side Pins of the forme cylinders 1.1, 1.2 each have a spur gear 8, 19, with which they each have a spur gear 10, 20 on the pin of Comb the transfer cylinders 2.1, 2.2.
  • the spur gears 8, 10 and 19, 20 are in two different levels because the transfer cylinder 2.1, 2.2 must not be in drive connection with each other.
  • On the operator-side pin of the forme cylinder 1.1, 1.2 engages in each case an angle-controlled electric motor 7 and drives the printing units 3, 4 on.
  • the printing units 3 are driven in FIG. 14, 4, 13, 14.
  • the satellite cylinder 16 is one separate, angle-controlled electric motor 7 driven.
  • a printing unit always contains a form and a transfer cylinder and works with one Printing mechanism based on the rubber-rubber principle or with a satellite cylinder together.
  • Such a printing unit can also be used with a Impression cylinders are added to a three-cylinder printing unit, each cylinder powered by a separate electric motor or only one cylinder is driven by an electric motor and the three cylinders are in drive connection via gearwheels.
  • the angle control of the electric motors is carried out by means of Computer engine controls as part of machine control.
  • the motors are accordingly connected to these systems.
  • the Regulations are not the subject of the invention, so that Representations and explanations are not provided.
  • 21 is one Printing machine in side view and in Fig. 22 a folding unit shown in the view with such functional groups.
  • the 21 includes four printing units 21 to 24 and a folding unit 25.
  • the printing units 23 and 24 are similar driving the printing unit shown in Fig. 17, the Printing units 21 and 22 are similar to that shown in Fig. 18.
  • the Drive motors of the cylinders as well as the one below Function groups described are symbolic with an "M" or Hatching.
  • the folding unit shown in Fig. 22 contains the folding units 26 and 27.
  • the electric motors overdrive indirectly Belt the cylinders of these functional groups.
  • Fig. 21.1 shows the same printing press, with each cylinder of these functional groups is driven directly by a motor.
  • the hopper rollers 31 and the tension and Transfer rollers 32 each of a separate, angle-controlled Electric motor driven directly.
  • the two folding units 26 and 27 each have a separate, angle-controlled motor, the one folding cylinder each, here the knife cylinder 143, 144, directly drives.
  • the other folding cylinders protrude with this cylinder spur gears arranged on their journals.
  • the former rolls 31 and the pull and transfer rollers 32 each have a common motor indirectly driven by a toothed belt.
  • the only one Folding unit 27.1 is controlled by a separate, angle-controlled Electric motor driven.
  • the drive takes place indirectly by means of Belt drive on the puncture folding knife cylinder, for example 145. With this the other folding cylinders stand with theirs Cylinder wheels in drive connection. With these electric motors a sensitive adjustment of the speed of the driven cylinders possible. For groups with advance control is also then the web tension can be adjusted accordingly. Surrender too great cost advantages from the elimination of such PIV gearboxes previously used.
  • the separate electric motor driving directly onto a forme cylinder is also advantageous as an actuator for color register adjustment available.
  • 23 shows a device for color register adjustment in a double printing unit with the printing units 34 and 35, each a forme cylinder 36, 38 and a transfer cylinder 37, 39 contain.
  • the device is based on the forme cylinder 38 described, which carries two printing forms on the circumference.
  • the the Form cylinder 38 driving electric motor 40 is powered by a Computer engine control 41 angle-controlled.
  • the Transducer 44 scans from printing unit 35 onto web 43 printed register marks and thus determines the position of the two images printed per revolution of the forme cylinder.
  • the signal of the position transmitter 42 is in the Comparison device 45 the reference to the rotation of the forme cylinder 38 manufactured.
  • the Forme cylinder 38 With a staggered arrangement of a print image in Circumferential direction to half the circumference of the forme cylinder, d. H. at a arrangement of the printed image deviating from half the circumference, the Forme cylinder 38 before printing in this area with a balancing pre or post retracement. This is done using the Computer engine control according to the output signal of the Comparator 45 accomplished. With this you can for example copying errors or assembly errors of the printing form be balanced. Accepting certain cuts to the Registration quality at the start of printing can be the acceleration or Delay phase can also be extended into this area, whereby the electric motor is dimensioned with lower power can be.
  • the device shown in Fig. 24 is used to control the Circumferential register between two printing points, here between the printing unit 46 and 47.
  • the from these printing units 46, 47 on the web 48 Printed registration marks are scanned by sensors 49, 50.
  • the signals from the sensors 49, 50 are in the Comparator 51 passed.
  • Each after necessary change of register to the printed image of the printing unit 46 the electric motor 54 is operated with advance or lag. If also the transfer cylinder 55 from a separate electric motor is driven, this is also with a register correction advantageously corrected for its speed.
  • the device is according to the number of registers to be checked to be used accordingly in many ways or in a correspondingly fully expanded manner With the device, the traditional can be expensive mechanical gear z. B. sliding wheels Circumferential register adjustment of the forme cylinders can be saved.
  • the computing and storage unit 57 contains possible web runs the cylinder positions of the printing units for the Cutting register saved.
  • For cutting register setting according to the selected production configuration of the Computer engine control 56 the required cylinder positions specified. Adjusted according to the specification Computer engine control 56 drives all of the web 55 printing units.
  • the cutting register for cutting in the folder is therefore about the cylinder positions of everyone involved in printing Printing units set.
  • the usual, costly linear register devices Only for that Such a length adjustment is still necessary for the turning strand.
  • the one containing the cylinder positions for the cutting register The computing and storage unit can also be used for computer engine control 66 of the device shown in FIG. 25, described below be guided, this device then both the Cutting register regulation as well as adjustment serves.
  • Printing press associations can be put together variably.
  • About one corresponding control program can, for. B. that according to FIG. 21 the folding unit 25 connected printing units 21, 22, 23 or some of these printing units also another not shown Folding unit can be assigned.
  • the printing units 58 to 61 print a web 62.
  • a Sensor 63 scans a printed register mark.
  • the Sensor 63 and the position sensor 64 of an electric motor a traversed printing unit, advantageously the first traversed printing unit 59, are on the inputs of a Comparator 65 connected, the output side with the Input of the computer motor control of the electric motors of the printing units 58 to 61 is connected.
  • One in the comparison device 65 Register error is determined by leading or lagging Drive of the printing units 58 to 61 printing the web 62 through appropriate control of their electric motors by means of Computer engine control 66 adjusted.
  • the Printing unit of the exemplary embodiment contains two printing units 67, 68 each with a forme cylinder 69, 70 and a transfer cylinder 71, 72.
  • the drive motors of the printing units 67, 68 which are here drive the transfer cylinders 71, 72, for example a computer engine control unit 73, which is operated by a computer and memory unit 74 is fed.
  • In the arithmetic and Storage unit 74 are the cylinder positions of the forme cylinders 69, 70 stored for the printing form change.
  • Fig. 27 shows a printing unit with a transfer cylinder 77.1 and a forme cylinder 78.1, wherein an inking unit 79.1 and a dampening unit 80.1 are arranged on the latter are.
  • the inking unit 79.1 contains u. a. the ink rubbing cylinders 81.1 and 82.1, and the dampening unit 80.1 the dampening cylinder 83.1.
  • everyone Distribution cylinder 81.1, 82.1, 83.1 carries a spur gear 84.1, 85.1, 86.1, which are all in engagement with a central wheel 87.
  • the Central wheel 87 is driven by an angle-controlled electric motor 88 driven.
  • the central wheel 87 is not shown, on the rotor journal of the electric motor 88.
  • the electric motor could also be arranged next to the central wheel 87 be and engage with a pinion in this.
  • the electric motor 88 drives both ink rubbing cylinders 81.1, 82.1 and the Wet friction cylinder 83.1.
  • the ink rubbing cylinders 81.2 and 82.2 are replaced by one angle-controlled electric motor 89 driven.
  • the dampening cylinder 83.2 of the dampening unit 80.2 is controlled by an angle Electric motor 90 driven.
  • the electric motor 89 drives directly the ink rubbing cylinder 82.2. This carries a spur gear 85.2 with which it via an idler gear 91 to a spur gear 84.2 of the ink distribution cylinder 81.2 drives.
  • Fig. 29 shows a drive variant, according to which each color friction cylinder 81.3, 82.3 of the inking unit 79.3 and the dampening cylinder 83.3 of the Dampening unit 80.3 from a separate, angle-controlled electric motor 92, 93, 94 is driven. With this drive of the color and Dampening units no longer have all the gears that were customary for this purpose.
  • Fig. 30 shows the side view of the color and Wet friction cylinders 81.3, 82.3, 83.3, in side walls 95, 96 are stored. On one pin 97 to 99 of these cylinders 81.3 to 83.3, which is advantageous as the rotor of the driving Electric motors 92 to 94 are formed, z. B. a Linear motor 100 to 102.
  • the angle-controlled electric motors 92 to 94 are controlled by a computer engine control 103.
  • the Motor controller 103 advantageously controls linear motors 100 to 102 with the same sequence of movements.
  • Short inking units are also advantageous with separate, for example angle-controlled electric motors. So they can Anilox roller and the inking roller together by one or are individually driven by one electric motor each.
  • 31 shows a forme cylinder 105, the pin 106, 107 in Side walls 108, 109 of the printing press is supported. Pins 106, 107 wear flanges 110, 111, with which they on the front sides of the Cylinder body are screwed.
  • the pin 106 is a rotor 112 of the electric motor 113 driving the forme cylinder, d. H. it carries the elements of the rotor at its extended end.
  • the stator 114 is attached to the side wall 108. On pin 106 continues to engage a device for lateral displacement of the Forme cylinder 105 for the side register adjustment.
  • a linear motor 115 is used for this. It could e.g. B. also an engine in connection with one of its Rotary motion in a linear motion forming gear be used.
  • the shift amount Z of the page register is dimension so that when the pins 106, 107 move away from both sides by Z / 2 from the forme cylinder body this is released and can be removed from the printing press. Then it is one sleeve-shaped printing form of the forme cylinder 105 changeable.
  • the Friction stroke to expose the cylinder body of the distribution cylinder can be used.
  • FIG. 32 shows the drive-side part of a forme cylinder 116 the pin 117 of the rotor 118 of an electric motor 119 on the end face is screwed on.
  • the stator 120 of the electric motor 119 is put together with a bush 121 attached to it, which the bearing 122 of the Forme cylinder 116 contains, recorded in end shields 123, 124.
  • the end shields 123, 124 can be moved apart and give in apart, an opening 125 of the side wall 126 the press free. Then through the exposed opening 125 a sleeve-shaped printing form 139 through to or from the Forme cylinder 116 feasible.
  • the contour of the printing form passed through 139 is indicated by dash-dotted lines.
  • Fig. 33 shows the attachment of the stator 127 of an electric motor 128 on the eccentric ring 129 of a three-ring bearing 130 one in the Side wall 131 mounted cylinder. It can do this for example, a transfer cylinder, of which only pin 132 is shown. By twisting the eccentric Bearing ring 129 can, for example, turn the pressure on and off respectively.
  • This attachment of the stator 127 takes place advantageous to carry it with the on and off movement of the Pin together with the rotor 133 attached to it the stator 127 is attached to a flange 134 which is attached to the bearing ring 129 is screwed on.
  • the flange 134 is held down by 135 Sidewall 131 axially fixed and takes the tilting moment from the Weight of the stator.
  • the actuation of the bearing ring 129 is shown in Fig. 34.
  • the bearing ring 129 carries a hub 136 the pressure on and off mechanism, for example a lever 137, attacks.
  • the bearing ring 129 strikes advantageous on a frame-fixed, conveniently adjustable Stop 138 and so takes the corresponding direction of rotation of the Provided the counter torque of the stator 127 on. at the strong dimension takes another direction of rotation of the cylinder Pressure on and off mechanism the counter torque. It is advantageous the cylinder bearing is designed without play.
  • angle-controlled electric motors are used for driving the cylinders and functional groups.
  • speed or torque controlled Electric motors are used. Even the applied ones Computer engine controls may vary from case to case Motor controls can be realized.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Rotary Presses (AREA)
  • Inking, Control Or Cleaning Of Printing Machines (AREA)
  • Controlling Sheets Or Webs (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft eine Offsetdruckmaschine gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1.
Offsetdruckmaschinen weisen üblicherweise eine Längswelle auf, die von einem oder mehreren Elektromotoren angetrieben wird (DE 42 19 969 A1). Von dieser Längswelle zweigen über Getriebe und Kupplungen Antriebswellen ab, mit denen auf die Druckeinheiten, Abrollungen, Falzeinheiten und Funktionsgruppen, wie beispielsweise Zug- und Überführwalzen, Trichterwalzen, Schneidwalzen, Kühlwerke, getrieben wird. Die Getriebe enthalten meist weitere Kupplungen und Zahnräder. Der Antrieb ist also technisch sehr aufwendig und kostspielig. Darüberhinaus sind für Druckwerkszylinder z.B. aus der älteren EPA 0 644 048 A2 und der JP 63236651 A Einzelantriebe für die Druckwerkszylinder bekannt. Jedoch geht aus dem bekannten Stand der Technik nicht hervor, wie im Falle von Einzelantrieben für die Druckzylinder die Farb- und Feuchtwerke anzutreiben sind.
Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine vorteilhafte Kombination aufzuzeigen für die Antriebe sowohl der Druckwerkszylinder als auch der Farb- und Feuchtwerke einer Offset-Druckmaschine.
Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus dem Kennzeichen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen enthalten.
Die Figuren zeigen:
Fig. 1 bis 4
verschiedene Druckeinheiten mit Antrieben in der Seitenansicht,
Fig. 5
die Draufsicht der Druckeinheit nach Fig. 1,
Fig. 6 bis 9
verschiedene Druckwerksbrücken mit Antrieben,
Fig. 10
die Draufsicht der Druckwerksbrücke nach Fig. 6,
Fig. 11 bis 14
weitere Varianten von Antrieben,
Fig. 16 bis 19
nicht beanspruchte Antriebsvarianten
Fig. 15
die Draufsicht der Druckeinheit nach Fig. 11,
Fig. 20
die Draufsicht der Druckeinheit nach Fig. 16,
Fig. 21 und 21.1
eine Druckmaschine mit Funktionsgruppen,
Fig. 22 und 21.1
22.1 jeweils eine Falzeinheit mit Funktionsgruppen,
Fig. 23
eine Vorrichtung zur Farbregisterverstellung der Druckformen eines Formzylinders,
Fig. 24
eine Vorrichtung zur Farbregisterverstellung von Druckstelle zu Druckstelle,
Fig. 25
eine Vorrichtung zur Schnittregisterverstellung,
Fig. 26
eine Vorichtung zur Einstellung der Plattenwechselposition,
Fig. 27
den Antrieb eines Farb- und Feuchtwerkes in der Seitenansicht,
Fig. 28
eine weitere Variante des Antriebs eines Farb- und Feuchtwerkes,
Fig. 30
die Ansicht der Reibzylinder aus Fig. 29,
Fig. 31
die Anordnung eines Elektromotors an einem Formzylinder,
Fig. 32
eine weitere Variante der Anordnung eines Elektromotors,
Fig. 33
eine dritte Variante der Anordung eines Elektromotors,
Fig. 34
die Ansicht Y aus Fig. 33.
In den Figuren 1 bis 4 sind Druckeinheiten dargestellt, die von jeweils einem separaten, winkelgeregelten Elektromotor angetrieben werden. In Fig. 1 enthält die Druckeinheit zwei von jeweils einem Formzylinder 1.1, 1.2 und einem Übertragungszylinder 2.1, 2.2 gebildete Druckwerke 3, 4. Jeder Form- und Übertragungszylinder 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ist mit seinen Zapfen in Seitenwänden 5, 6 gelagert (Fig. 5). Auf der bedienseitigen Seitenwand 5 ist ein winkelgeregelter Elektromotor 7 angeordnet, der den Formzylinder 1.1 antreibt. Über die Ausbildung dieser Antriebsverbindung werden später Aussagen gemacht. Die in der Seitenwand 6 gelagerten Zapfen tragen jeweils ein Stirnrad 8 bis 11, mit dem die Zylinder 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 mit dem jeweils benachbarten Zylinder in Antriebsverbindung stehen. Somit werden vom Elektromotor 7 (in Fig. 1 folgend symbolisch durch Schraffur dargestellt) alle vier Zylinder angetrieben.
In Fig. 2 ist die in Fig. 1 dargestellte Druckeinheit um das Druckwerk 12 mit dem Formzylinder 1.3 und dem Übertragungszylinder 2.3 ergänzt. Das Druckwerk 12 ist an das Druckwerk 4 angesetzt, wobei, nicht dargestellt, die antriebsseitigen Zapfen ebenfalls Stirnräder tragen und das Stirnrad des Übertragungszylinders 2.3 mit dem Stirnrad 11 des Übertragungszylinders 2.2 in Eingriff steht.
Über diese Stirnräder 8 bis 11 stehen also alle Zylinder mit dem Formzylinder 1.1 in Antriebsverbindung und werden vom Elektromotor 7 angetrieben.
In Fig. 3 sind zu den Druckwerken 3, 4 gemäß Fig. 1 die zusammenarbeitenden Druckwerke 13, 14 mit den Formzylindern 1.4, 1.5 und den Übertragungszylindern 2.4, 2.5 hinzugekommen. Nicht dargestellt trägt jeder antriebsseitige Zapfen der Zylinder 1.4, 1.5, 2.4, 2.5 ein Stirnrad, mit dem die Zylinder untereinander in Eingriff stehen. Weiterhin steht das Stirnrad 11 des Übertragungszylinders 2.2. über eine Räderkette 15 mit dem Stirnrad des Übertragungszylinders 2.5 in Antriebsverbindung, so daß sämtliche Zylinder vom Elektromotor 7 angetrieben werden.
Die Druckeinheit gemäß Fig. 4 ist gegenüber Fig. 3 noch um einen Satellitenzylinder 16 ergänzt. Dieser trägt am antriebsseitigen Zapfen, nicht dargestellt, ein Stirnrad. Auf letzteres sowie auf das Stirnrad des Formzylinders 1.4 treibt eine vom Stirnrad 8 des Formzylinders 1.1 ausgehende Räderkette 17, so daß alle Zylinder der Druckeinheit vom Elektromotor 7 angetrieben werden.
Bei den folgenden Figuren 6 bis 20 werden bei wiederkehrenden räumlichen Anordnungen von.Zylindern und Druckwerken aus den beschriebenen Figuren 1 bis 5 der Einfachheit halber deren Positionsnummern wieder verwendet, ungeachtet etwaiger baulicher Unterschiede. Die Figuren 6, 7 und 10 zeigen Brücken, d. h. Teile von Druckeinheiten, die mit den in den Figuren 1, 2 und 5 beschriebenen Druckeinheiten übereinstimmen und deshalb nicht nochmals näher erläutert werden.
In Fig. 8 ist gegenüber Fig. 3 die Räderkette 15 entfallen. Die entstehende untere Druckwerkbrücke (Doppeldruckwerk) mit den Formzylindern 1.1 und 1.2 und den Übertragungszylindern 2.1 und 2.2 wird in gleicher Art, wie bei den Figuren 6 und 7 angetrieben. Die entstehende obere Druckwerkbrücke mit den Formzylindern 1.4, 1.5 und den Übertragungszylindern 2.4, 2.5 wird von einem winkelgeregelten Elektromotor 7 angetrieben, der am Formzylinder 1.4 angreift. Letzterer treibt über nicht dargestellte Stirnräder auf den Zapfen der Zylinder 1.4, 2.4, 2.5, 1.5 diese an.
Bei Fig. 9 ist der Sachverhalt ähnlich zur Fig. 8. Es wird lediglich noch vom Formzylinder 1.1 ein Satellitenzylinder 16 mittels der Räderkette 18 angetrieben. Gleich- oder verschiedenartige Druckwerkbrücken der Figuren 6 bis 9 können zu verschiedenen Druckeinheiten kombiniert werden. Dabei können auch die nachfolgend noch beschriebenen Antriebsfälle zur Anwendung kommen.
Bei den bisher beschriebenen Ausführungsbeispielen kann auch jeder andere Form-, Übertragungs- oder der Satellitenzylinder vom Elektromotor angetrieben werden.
Das in Fig. 11 gezeigte Doppeldruckwerk enthält die Druckwerke 3, 4 mit jeweils einem Formzylinder 1.1, 1.2 und einem Übertragungszylinder 2.1, 2.2. Diese Zylinder sind gleichermaßen in Seitenwänden 5, 6 gelagert (Fig. 15), wie bei den Figuren 1 und 6. Es wird jedoch jedes Druckwerk 3, 4 von einem eigenen winkelgeregelten Elektromotor 7 angetrieben, und zwar wird jeweils der Formzylinder 1.1 bzw. 1.2 angetrieben. Die antriebsseitigen Zapfen der Formzylinder 1.1, 1.2 tragen jeweils ein Stirnrad 8, 19, mit dem sie mit jeweils einem Stirnrad 10, 20 auf den Zapfen der Übertragungszylinder 2.1, 2.2 kämmen. Die Stirnräder 8, 10 und 19, 20 liegen in zwei verschiedenen Ebenen, da die Übertragungszylinder 2.1, 2.2 nicht miteinander in Antriebsverbindung stehen dürfen. An den bedienseitigen Zapfen der Formzylinder 1.1, 1.2 greift jeweils ein winkelgeregelter Elektromotor 7 an und treibt die Druckwerke 3, 4 an.
Bei den bisherigen und noch folgenden Ausführungsbeispielen treiben die Elektromotoren jeweils die Formzylinder an. Statt dessen ist es auch möglich, die Übertragungszylinder anzutreiben. Als solches Beispiel treiben bei der Druckeinheit gemäß Fig. 12 die Elektromotoren 7 jeweils den Übertragungszylinder 2.1, 2.2, 2.3 der Druckwerke 3, 4, 12 an. Von diesen erfolgt dann mittels Stirnräder der Antrieb des jeweils zugehörigen Formzylinders 1.1, 1.2, 1.3. Analog zu Fig. 15 dürfen die Stirnräder des Druckwerks 4 und des Druckwerks 3 nicht in einer Ebene liegen, ebenso nicht die Stirnräder der Druckwerke 4 und 12.
Bei der Druckeinheit gemäß Fig. 13 werden die Formzylinder 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 der Druckwerke 3, 4, 13, 14 von jeweils einem winkelgeregelten Elektromotor 7 angetrieben. Von diesen wird mittels . Stirnräder der jeweils zugehörige Übertragungszylinder 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 angetrieben. Die Stirnradtriebe zusammenarbeitender Druckwerke liegen jeweils in zwei verschiedenen Ebenen.
Analog zu Fig. 13 erfolgt bei Fig. 14 der Antrieb der Druckwerke 3, 4, 13, 14. Zusätzlich wird der Satellitenzylinder 16 von einem separaten, winkelgeregelten Elektromotor 7 angetrieben.
Bei den nicht beanspruchten Druckeinheiten gemäß den Figuren 16 bis 19 wird jeder Formzylinder 1.1 bis 1.5 und jeder Übertragungszylinder 2.1 bis 2.5 und, soweit vorhanden, der Satellitenzylinder 16 von jeweils einem separaten, winkelgeregelten Elektromotor 7 angetrieben. Die Lagerung der Zylinder erfolgt wie bei den vorherigen Ausführungsbeispielen in den Seitenwänden 5, 6. Abweichend gegenüber den bisherigen Ausführungsbeispielen sind aber die Elektromotoren 7 jeweils am Zapfen der sogenannten Antriebsseite S 2 angeordnet (Fig. 20). Ebenso könnten die Elektromotoren auch an den bedienseitigen Zapfen angebracht sein. Auch könnten bei den vorangegangenen Ausführungsbeispielen die Elektromotoren 7 an den antriebsseitigen Zapfen angebracht sein. Bei der Ausstattung eines jeden Druckwerkes mit einem eigenen Antriebsmotor (Fig. 11 bis 14) können die einzelnen Druckwerke abwicklungsgerecht gut zueinander abgestimmt angetrieben werden. Beim separaten Antrieb eines jeden Zylinders (Figuren 16 bis 19) ist der abwicklungsgerechte Antrieb sogar zwischen Form- und Übertragungszylinder 1, 2 eines Druckwerkes möglich. Außerdem entfallen sämtliche Zahnradtriebe und die ansonsten dafür erforderlichen Schmierungen, Getriebekapselungen usw., wodurch enorme Kosteneinsparungen zu verzeichnen sind. Außerdem entfallen für gewünschte Druckwerksansteuerungen mechanische (und elektrische) Einrichtungen, da dies durch Drehrichtungsumkehr der antreibenden Motoren bewerkstelligt wird.
In den Ausführungsbeispielen enthält ein Druckwerk immer einen Form- und einen Übertragungszylinder und arbeitet mit einem ebensolchen Druckwerk im Gummi-Gummi-Prinzip oder mit einem Satellitenzylinder zusammen. Ein solches Druckwerk kann auch mit einem Gegendruckzylinder zu einem Dreizylinderdruckwerk ergänzt werden, wobei jeder Zylinder von einem separaten Elektromotor angetrieben wird oder nur ein Zylinder von einem Elektromotor angetrieben wird und die drei Zylinder über Zahnräder in Antriebsverbindung stehen.
Die Winkelregelung der Elektromotoren erfolgt mittels Rechner-Motorregelungen im Rahmen der Maschinensteuerung. Entsprechend sind die Motoren mit diesen Systemen verbunden. Die Regelungen sind aber nicht Gegenstand der Erfindung, so daß Darstellungen und Erklärungen hierzu nicht erfolgen.
Mit separaten Elektromotoren lassen sich vorteilhaft auch weitere Funktionsgruppen von Druckmaschinen antreiben. In Fig. 21 ist eine Druckmaschine in der Seitenansicht und in Fig. 22 eine Falzeinheit in der Ansicht mit derartigen Funktionsgruppen gezeigt. Die Druckmaschine gemäß Fig. 21 enthält vier Druckeinheiten 21 bis 24 und eine Falzeinheit 25. Die Druckeinheiten 23 und 24 ähneln antriebsmäßig der in Fig. 17 gezeigten Druckeinheit, die Druckeinheiten 21 und 22 ähneln der in Fig. 18 gezeigten. Die Antriebsmotoren der Zylinder wie auch der nachfolgend noch beschriebenen Funktionsgruppen sind symbolisch mit einem "M" oder Schraffur gekennzeichnet. Die in Fig. 22 gezeigte Falzeinheit enthält die Falzwerke 26 und 27. In Fig. 21 sind die Einzugwerke 28, die Kühlwalzen 29, die Schneidwalzen 30 und die Trichterwalzen 31 von jeweils einem separaten, winkelgeregelten Elektromotor 33.1 bis 33.5 angetrieben. Die Elektromotoren treiben dabei indirekt über Riemen die Zylinder dieser Funktionsgruppen an. Fig. 21.1 zeigt die gleiche Druckmaschine, wobei jeder Zylinder dieser Funktionsgruppen direkt von einem Motor angetrieben wird.
In Fig. 22 werden die Trichterwalzen 31 und die Zug- und Überführwalzen 32 von jeweils einem separaten, winkelgeregelten Elektromotor direkt angetrieben. Auch die beiden Falzwerke 26 und 27 besitzen jeweils einen separaten, winkelgeregelten Motor, der jeweils einen Falzzylinder, hier den Messerzylinder 143, 144, direkt antreibt. Mit diesem Zylinder stehen die anderen Falzzylinder über auf ihren Zapfen angeordneten Stirnrädern in Eingriff.
Bei der Falzeinheit gemäß Fig. 22.1 werden die Trichterwalzen 31 und die Zug- und Überführwalzen 32 von jeweils einem gemeinsamen Motor indirekt über einen Zahnriemen angetrieben. Auch das einzige Falzwerk 27.1 wird von einem separaten, winkelgeregelten Elektromotor angetrieben. Der Antrieb erfolgt indirekt mittels Riementriebes auf beispielsweise den Punktur-Falzmesser-Zylinder 145. Mit diesem stehen die anderen Falzzylinder mit ihren Zylinderrädern in Antriebsverbindung. Mit diesen Elektromotoren ist eine feinfühlige Einstellung der Drehzahl der angetriebenen Zylinder möglich. Bei Gruppen mit Voreilungsregelung ist dann auch entsprechend feinfühlig die Bahnspannung einstellbar. Auch ergeben sich große Kostenvorteile durch den Entfall der für derartige Antriebe bisher üblichen PIV-Getriebe.
Der direkt auf einen Formzylinder treibende separate Elektromotor ist auch vorteilhaft als Stellglied für die Farbregisterverstellung nutzbar. Fig. 23 zeigt eine Vorrichtung zur Farbregisterverstellung bei einem Doppeldruckwerk mit den Druckwerken 34 und 35, die jeweils einen Formzylinder 36, 38 und einen Übertragungszylinder 37, 39 enthalten. Die Vorrichtung wird anhand des Formzylinders 38 beschrieben, der am Umfang zwei Druckformen trägt. Der den Formzylinder 38 antreibende Elektromotor 40 wird von einer Rechner-Motorregelung 41 winkelgeregelt. Weiterhin wird ein Stellungsgeber 42 des Druckwerkes 35 und ein die Registermarken auf der das Druckwerk 35 verlassenden Bahn 43 abtastender Meßwertgeber 44 auf eine Vergleichseinrichtung 45 geschaltet, deren Ausgang auf den Eingang der Rechner-Motorregelung 41 geführt ist. Der Meßwertgeber 44 tastet die vom Druckwerk 35 auf die Bahn 43 gedruckten Registermarken ab und ermittelt so die Position der beiden Bilder, die pro Umdrehung des Formzylinders gedruckt werden. Mit dem Signal des Stellungsgebers 42 wird in der Vergleichseinrichtung 45 der Bezug zur Umdrehung des Formzylinders 38 hergestellt. Bei einer versetzten Anordnung eines Druckbildes in Umfangsrichtung zum halben Umfang des Formzylinders, d. h. bei einer vom halben Umfang abweichenden Anordnung des Druckbildes, wird der Formzylinder 38 vor dem Drucken in diesem Bereich mit einer ausgleichenden Vor- oder Nacheilung betrieben. Dies wird mittels der Rechner-Motorregelung entsprechend dem Ausgangssignal der Vergleichseinrichtung 45 bewerkstelligt. Hiermit können beispielsweise Kopierfehler oder Montagefehler der Druckform ausgeglichen werden. Unter Inkaufnahme gewisser Abstriche an die Passerqualität am Druckanfang kann die Beschleunigungs- oder Verzögerungsphase auch bis in diesen Bereich ausgedehnt werden, wodurch der Elektromotor mit niedrigerer Leistung dimensioniert werden kann.
Die in Fig. 24 gezeigte Vorrichtung dient der Regelung des Umfangsregisters zwischen zwei Druckstellen, hier zwischen Druckwerk 46 und 47. Die von diesen Druckwerken 46, 47 auf die Bahn 48 gedruckten Passermarken werden von Meßwertgebern 49, 50 abgetastet. Die Signale der Meßwertgeber 49, 50 werden in die Vergleichseinrichtung 51 geleitet. Diese gibt das Vergleichsergebnis an die Rechner-Motorregelung 52. Diese regelt die Drehzahl des den Formzylinder 53 des Druckwerkes 47 antreibenden Elektromotors 54. Je nach erforderlicher Passeränderung zum Druckbild des Druckwerkes 46 wird der Elektromotor 54 mit Vor- oder Nacheilung betrieben. Falls auch der Übertragungszylinder 55 von einem separaten Elektromotor angetrieben wird, wird auch dieser bei einer Passerkorrektur vorteilhaft hinsichtlich seiner Drehzahl korrigiert. Die Vorrichtung ist entsprechend der Anzahl der zu kontrollierenden Passer entsprechend vielfach oder entsprechend voll erweitert anzuwenden. Mit der Vorrichtung können die traditionellen kostspieligen mechanischen Getriebe z. B. Schieberäder, zur Umfangsregisterverstellung der Formzylinder eingespart werden.
Dank des Einzelantriebes der Druckwerke können auch unterschiedliche Papierwege zwischen verschiedenen Druckeinheiten ohne das Erfordernis zusätzlicher Einrichtungen zur Längenregulierung gefahren werden. Bei der in Fig. 21 gezeigten Druckmaschine beispielsweise kann die Bahn 55 von der Druckeinheit 23 entweder zur Druckeinheit 21 oder auf dem gestrichelt gezeichneten Weg zur Druckeinheit 22 geführt werden. Entsprechend dem unterschiedlichen Weg werden die Druckwerke der Druckeinheiten 21 und 22 mittels ihrer Antriebsmotoren in die erforderliche Position gefahren. Hierzu ist die Rechner-Motorregelung 56 der Elektromotoren eingangsseitig mit einer Rechen- und Speichereinheit 57 verbunden, in der die erforderlichen Zylinderpositionen abgespeichert sind. Diese werden je nach Bahnlauf der Rechner-Motorregelung 56 vorgegeben, die die Form- und Übertragungszylinder durch entsprechende Ansteuerung ihrer Elektromotoren in die erforderlichen Positionen fährt.
Außerdem enthält die Rechen- und Speichereinheit 57 für die möglichen Bahnläufe die Zylinderpositionen der Druckwerke für das Schnittregister gespeichert. Zur Schnittregistereinstellung werden entsprechend der gewählten Produktionskonfiguration der Rechner-Motorregelung 56 die erforderlichen Zylinderpositionen vorgegeben. Entsprechend der Vorgabe verstellt die Rechner-Motorregelung 56 die Antriebsmotore aller die Bahn 55 bedruckenden Druckwerke. Das Schnittregister zum Schnitt im Falzwerk wird also über die Zylinderpositionen aller am Druck beteiligten Druckwerke eingestellt. Es entfallen damit die bisher üblichen, kostenaufwendigen Linearregistereinrichtungen. Lediglich für den Wendestrang ist noch eine derartige Längenregulierung notwendig. Die die Zylinderpositionen für das Schnittregister enthaltende Rechen- und Speichereinheit kann auch auf die Rechner-Motorregelung 66 der in Fig. 25 gezeigten, nachfolgend beschriebenen Vorrichtung geführt sein, wobei diese Vorrichtung dann sowohl der Schnittregisterregelung als auch -verstellung dient.
Dank den separaten Antrieben der Druckwerke können auch unter Entfall bisher üblicher Verbindungselemente, wie Synchronwellen, Kupplungen, Getriebe und Positioniereinrichtungen, Druckmaschinenverbände variabel zusammengestellt werden. Über ein entsprechendes Steuerungsprogramm können z. B. die gemäß Figur 21 der Falzeinheit 25 zugeschalteten Druckeinheiten 21, 22, 23 oder einige dieser Druckeinheiten auch einer nicht dargestellten anderen Falzeinheit zugeordnet werden.
Fig. 25 zeigt eine Vorrichtung zur Schnittregisterregelung. Es bedrucken beispielsweise die Druckwerke 58 bis 61 eine Bahn 62. Ein Meßwertgeber 63 tastet eine mitgedruckte Registermarke ab. Der Meßwertgeber 63 sowie der Stellungsgeber 64 eines Elektromotors einer durchfahrenen Druckeinheit, vorteilhaft der ersten durchfahrenen Druckeinheit 59, sind auf die Eingänge einer Vergleichseinrichtung 65 geschaltet, die ausgangsseitig mit dem Eingang der Rechner-Motorregelung der Elektromotoren der Druckwerke 58 bis 61 verbunden ist. Ein in der Vergleichseinrichtung 65 ermittelter Registerfehler wird durch voreilenden bzw. nacheilenden Antrieb der die Bahn 62 bedruckenden Druckwerke 58 bis 61 durch entsprechende Ansteuerung ihrer Elektromotoren mittels der Rechner-Motorregelung 66 ausgeregelt.
Fig. 26 zeigt eine Vorrichtung, mit Hilfe derer die Formzylinder in eine für den Formwechsel geeignete Stellung gefahren werden. Die Druckeinheit des Ausführungsbeispiels enthält zwei Druckwerke 67, 68 mit jeweils einem Formzylinder 69, 70 und einem Übertragungszylinder 71, 72. Die Antriebsmotoren der Druckwerke 67, 68, die hier beispielsweise die Übertragungszylinder 71, 72 antreiben, stehen mit einer Rechner-Motorregelung 73 in Verbindung, die von einer Rechen- und Speichereinheit 74 gespeist wird. In die Rechen- und Speichereinheit 74 sind die Zylinderpositionen der Formzylinder 69, 70 für den Druckformwechsel eingespeichert. Diese Positionen werden der Rechner-Motorregelung 73 vorgegeben, die die Elektromotoren der Druckwerke 67, 68 derart ansteuert, daß die Spanngruben 75, 76 der Formzylinder 69, 70 auf kürzestem Wege in die Plattenwechselposition gefahren werden. Dabei ist es ebenso wie.bei den vorherigen Ausführungsbeispielen gleichgültig, ob bei einem Druckwerk der Übertragungs- oder der Formzylinder oder beide Zylinder angetrieben werden. Mit Hilfe dieser Vorrichtung entfällt das bisher übliche zeitaufwendige einzelne Auskuppeln der Druckwerke, das anschließende Positionieren der Druckwerke und deren Einkuppeln nach dem Druckformwechseln.
Die Reibzylinder von Farb- und Feuchtwerken werden auch mit separaten Antrieben angetrieben. Fig. 27 zeigt ein Druckwerk mit einem Übertragungszylinder 77.1 und einem Formzylinder 78.1, wobei an letzterem ein Farbwerk 79.1 und eine Feuchtwerk 80.1 angeordnet sind. Das Farbwerk 79.1 enthält u. a. die Farbreibzylinder 81.1 und 82.1, und das Feuchtwerk 80.1 den Feuchtreibzylinder 83.1. Jeder Reibzylinder 81.1, 82.1, 83.1 trägt ein Stirnrad 84.1, 85.1, 86.1, die allesamt mit einem Zentralrad 87 in Eingriff stehen. Das Zentralrad 87 wird von einem winkelgeregelten Elektromotor 88 angetrieben. Im Ausführungsbeispiel befindet sich das Zentralrad 87, nicht dargestellt, auf dem Rotorzapfen des Elektromotors 88. Ebenso könnte der Elektromotor aber auch neben dem Zentralrad 87 angeordnet sein und mit einem Ritzel in dieses eingreifen. Der Elektromotor 88 treibt also beide Farbreibzylinder 81.1, 82.1 und den Feuchtreibzylinder 83.1 an.
In Fig. 28 werden die Farbreibzylinder 81.2 und 82.2 von einem winkelgeregelten Elektromotor 89 angetrieben. Der Feuchtreibzylinder 83.2 des Feuchtwerkes 80.2 wird von einem winkelgeregelten Elektromotor 90 angetrieben. Der Elektromotor 89 treibt direkt auf den Farbreibzylinder 82.2. Dieser trägt ein Stirnrad 85.2, mit dem er über ein Zwischenrad 91 auf ein Stirnrad 84.2 des Farbreibzylinders 81.2 treibt.
Fig. 29 zeigt eine Antriebsvariante, wonach jeder Farbreibzylinder 81.3, 82.3 des Farbwerkes 79.3 und der Feuchtreibzylinder 83.3 des Feuchtwerkes 80.3 von einem separaten, winkelgeregelten Elektromotor 92, 93, 94 angetrieben wird. Bei diesem Antrieb des Farb- und Feuchtwerkes entfallen alle bisher hierfür üblichen Zahnräder.
Neben der vorteilhaften Regelbarkeit der Drehzahl der Farbreibzylinder beim Antrieb mittels separater, winkelgeregelter Elektromotoren ist außerdem die seitliche Verreibung günstig gestaltbar. Fig. 30 zeigt die Seitenansicht der Farb- und Feuchtreibzylinder 81.3, 82.3, 83.3, die in Seitenwänden 95, 96 gelagert sind. An jeweils einem Zapfen 97 bis 99 dieser Zylinder 81.3 bis 83.3, die vorteilhaft als Rotor der antreibenden Elektromotoren 92 bis 94 ausgebildet sind, greift z. B. ein Linearmotor 100 bis 102 an. Die winkelgeregelten Elektromotoren 92 bis 94 werden von einer Rechner-Motorsteuerung 103, angesteuert. Die Motorsteuerung 103 steuert vorteilhaft die Linearmotoren 100 bis 102 mit einem gleichen Bewegungsablauf. Vorteilhaft ist hierfür ein sinusförmiger Verlauf der Changierbewegung, wobei die Reiberhübe zueinander um 120° in der Phasenlage versetzt sind. Es wird dadurch ein Massenausgleich erzielt, wodurch die Anregung von Schwingungen quer zur Maschinenachse ausgeschaltet wird. Der Sollwert des axialen Hubes wird vorteilhaft wählbar vorgegeben. Die momentane Position der Farbreiber 81.3, 82.3, 83.3 wird der Motorsteuerung von Sensoren 140 bis 142 rückgemeldet. Günstig ist auch die Auslegung der Changiergeschwindigkeit linear proportional zur Geschwindigkeit der Druckmaschine.
Auch Kurzfarbwerke werden vorteilhaft mit separaten, beispielsweise winkelgeregelten Elektromotoren angetrieben. So können die Rasterwalze und die Farbauftragwalze gemeinsam von einem oder einzeln von jeweils einem Elektromotor angetrieben werden.
Für einen exakten Antrieb der Zylinder ist deren möglichst starre Kupplung mit dem Elektromotor wichtig. Nachfolgend werden konstruktive Ausführungsbeispiele hierfür gebracht. Fig. 31 zeigt einen Formzylinder 105, der mit seinen Zapfen 106, 107 in Seitenwänden 108, 109 der Druckmaschine lagert. Die Zapfen 106, 107 tragen Flansche 110, 111, mit denen sie an den Stirnseiten des Zylinderkörpers angeschraubt sind. Der Zapfen 106 ist als Rotor 112 des den Formzylinder antreibenden Elektromotors 113 ausgebildet, d. h. er trägt an seinem verlängerten Ende die-Elemente des Rotors. Der Stator 114 ist an der Seitenwand 108 befestigt. Am Zapfen 106 greift weiterhin eine Vorrichtung zur seitlichen Verschiebung des Formzylinders 105 für die Seitenregisterverstellung an. Beispielsweise kommt hierfür ein Linearmotor 115 zur Anwendung. Es könnte z. B. auch ein Motor in Verbindung mit einem seiner Drehbewegung in eine geradlinige Bewegung umformenden Getriebe eingesetzt werden. Der Verschiebebetrag Z des Seitenregisters ist dabei so bemessen, daß bei beidseitigem Abrücken der Zapfen 106, 107 um jeweils Z/2 vom Formzylinderkörper dieser freigegeben wird und aus der Druckmaschine entnommen werden kann. Es ist sodann eine hülsenförmige Druckform des Formzylinders 105 wechselbar. In ähnlicher Art können auch Reibzylinder ausgeführt werden, wobei der Reiberhub zum Freilegen des Zylinderkörpers des Reibzylinders benutzt werden kann.
Fig. 32 zeigt den antriebsseitigen Teil eines Formzylinders 116, an dessen Zapfen 117 der Rotor 118 eines Elektromotors 119 stirnseitig angeschraubt ist. Der Stator 120 des Elektromotors 119 wird zusammen mit einer an ihm befestigten Büchse 121, die das Lager 122 des Formzylinders 116 enthält, in Lagerschilden 123, 124 aufgenommen.
Die Lagerschilde 123, 124 sind auseinanderfahrbar und geben im auseinander gefahrenen Zustand eine Öffnung 125 der Seitenwand 126 der Druckmaschine frei. Durch die freigelegte Öffnung 125 ist dann eine hülsenförmige Druckform 139 hindurch auf den oder von dem Formzylinder 116 führbar. Die Kontur der hindurchgeführten Druckform 139 ist strichpunktiert angedeutet. Lösungen für die Ausführung und Betätigung der Lagerschilde 123, 124 sowie das Halten des Formzylinders 116 an seinem anderen Ende in der Schwebe bei freigelegter Öffnung 125 bietet der Stand der Technik, so daß darauf nicht näher eingegangen wird. Ebenso kann auch ein Übertragungszylinder freigelegt werden, und die Motorgestaltung ist gleichermaßen bei Übertragungszylindern und anderen Zylindern von Druckmaschinen anwendbar. Vorteilhaft ist bei den gezeigten Ausführungsmöglichkeiten auch, daß eine unabhängige Vormontage von Rotor und Stator des Elektromotors durchgeführt werden kann.
Fig. 33 zeigt die Befestigung des Stators 127 eines Elektromotors 128 am Exzenterring 129 eines Drei-Ring-Lagers 130 eines in der Seitenwand 131 gelagerten Zylinders. Es kann sich hierbei beispielsweise um einen Übertragungszylinder handeln, von dem nur der Zapfen 132 gezeigt ist. Durch Verdrehen des exzentrischen Lagerringes 129 kann beispielsweise die Druckan- und Druckabstellung erfolgen. Durch diese Befestigung des Stators 127 erfolgt vorteilhaft dessen Mitführung bei der An- und Abstellbewegung des Zapfens mitsamt dem auf ihm befestigten Rotor 133. Im einzelnen ist der Stator 127 an einem Flansch 134 befestigt der am Lagerring 129 angeschraubt ist. Der Flansch 134 wird mit Niederhaltern 135 an der Seitenwand 131 axial fixiert und nimmt das Kippmoment aus der Gewichtskraft des Stators auf. Die Betätigung des Lagerrings 129 ist in Fig. 34 gezeigt. Der Lagerring 129 trägt eine Nabe 136, an der der Druckan- und -abstellmechanismus, beispielsweise ein Hebel 137, angreift. In der Druckanstellung schlägt der Lagerring 129 vorteilhaft an einem gestellfesten, günstigerweise einstellbaren Anschlag 138 an und nimmt so, die entsprechende Drehrichtung des Zylinders vorausgesetzt, das Gegenmoment des Stators 127 auf. Bei anderer Drehrichtung des Zylinders nimmt der kräftig dimensionierte Druckan- und abstellmechanismus das Gegenmoment auf. Vorteilhaft ist die Zylinderlagerung spielfrei ausgeführt.
In den Ausführungsbeispielen kommen winkelgeregelte Elektromotoren für den Antrieb der Zylinder und Funktionsgruppen zum Einsatz. Unter Benutzung der Erfindung können bei Antriebsfällen mit nicht zu hohen Anforderungen an den Gleichlauf, wie Antrieb von Bahnzugelementen und Reibzylindern, auch drehzahl- oder momentgeregelte Elektromotoren zur Anwendung kommen. Auch die angewandten Rechner-Motorregelungen können von Fall zu Fall durch andere Motorregelungen realisiert werden.

Claims (6)

  1. Offsetdruckmaschine mit mindestens einer Druckeinheit bestehend aus mehreren zusammenwirkenden Druckwerken (z.B. 3, 4 in Fig. 11) mit mindestens einem Form- und einem Übertragungszylinder (z.B. 1.1, 2.1) sowie mit mindestens einer Falzeinheit und einem Antrieb, dadurch gekennzeichnet, daß pro Druckeinheit wenigstens einer dieser Zylinders (1.1 in Fig. 15) mit einem separaten Elektromotor (7) in Antriebsverbindung steht und dieser Zylinder (1.1 bis 1.5; 2.1 bis 2.5) mit einem weiteren, von einem separaten Elektromotor direkt oder indirekt angetriebenen Zylinder (1.1 bis 1.5; 2.1 bis 2.5) nicht in mechanischer Antriebsverbindung steht, so daß mindestens zwei Zylinder je Druckeinheit (z.B. 1.1, 2.1 in Fig. 8, 9, 13, 14;) von einem gemeinsamen eigenen Elektromotor angetrieben werden, und daß alle Farb- und Feuchtreibzylinder (81.1, 82.1., 83.1) eines Farb- und eines Feuchtwerkes (79.1, 80.1) gemeinsam von einem eigenen Elektromotor (88) angetrieben werden oder alle Farbreibzylinder (81.2, 82.2) eines Farbwerkes (79.2) von einem gemeinsamen eigenen Elektromotor (89) angetrieben werden und der Feuchtreiber (83.2) von einem separaten eigenen Elektromotor (90) angetrieben wird oder daß alle Farb- und Feuchtreibzylinder (81.3, 82.3, 83.3) eines Druckwerkes von jeweils einem separatem eigenen Elektromotor (92, 93, 94) angetrieben werden.
  2. Offsetdruckmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei einer Druckeinheit mit mehreren zusammenwirkenden Druckwerken (3, 4, 12, 13, 14) ein Form- oder Übertragungszylinder (1.1 bis 1.5; 2.1 bis 2.5) von einem Elektromotor (7) angetrieben wird und dieser Zylinder über Stirnräder (8 bis 11, 15, 17) mit den weiteren Form- und Übertragungszylindern (1.1 bis 1.5; 2.1 bis 2.5) und einem Satellitzylinder (16) in Antriebsverbindung steht (z.B. Fig. 9).
  3. Offsetdruckmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei einer Druckwerksbrücke einer Druckeinheit ein Form- oder Übertragungszylinder (1.1 bis 1.5; 2.1 bis 2.5) von einem Elektromotor (7) angetrieben wird und dieser Zylinder (1.1 bis 1.5; 2.1 bis 2.5) über Stirnräder (8 bis 11) mit den weiteren Form- und Übertragungszylindern (1.1 bis 1.5; 2.1 bis 2.5) dieser Druckwerksbrücke und wahlweise einem Satellitenzylinder (16) in Antriebsverbindung steht.
  4. Offsetdruckmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei einer Druckeinheit die Formzylinder (1.1 bis 1.5) jeweils von einem separaten Elektromotor (7) angetrieben werden und über Stirnräder (8, 10, 19, 20) mit dem jeweiligen zugehörigen Übertragungszylinder (2.1 bis 2.5) in Antriebsverbindung stehen.
  5. Offsetdruckmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei einer Druckeinheit die Übertragungszylinder (2.1 bis 2.5) jeweils von einem separaten Elektromotor (7) angetrieben werden und über Stirnräder (8, 10, 19, 20) mit dem jeweiligen zugehörigen Formzylinder (1.1 bis 1.5) in Antriebsverbindung stehen.
  6. Offsetdruckmaschine mit einem Farb- und einem Feuchtwerk mit drei Reibzylindern, nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß an jedem Reibzylinder (81.3, 82.3, 83.3) zu dessen axialen Verschiebung ein Motor (100, 101, 102) angreift und die Motoren (100, 101, 102) von einer Motorsteuerung (103) gangesteuert werden mit folgenden Parametern
    gleicher Bewegungsablauf der drei Reibzylinder
    sinusförmiger Verlauf der Changierbewegung
    Changierbewegung linear proportional zur Geschwindigkeit der Offsetdruckmaschine
    Versatz der Reiberhübe zueinander um 120° Phasenlage.
EP02023919A 1994-08-30 1995-08-18 Offsetdruckmaschine Expired - Lifetime EP1277575B2 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP04023533A EP1493563A3 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Offsetdruckmaschine
EP04023532A EP1493564A1 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Offsetdruckmaschine

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4430693 1994-08-30
DE4430693A DE4430693B4 (de) 1994-08-30 1994-08-30 Antriebe für eine Rollenrotations-Offsetdruckmaschine
EP95113017A EP0699524B2 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Rollenrotationsoffsetdruckmaschine
EP01101495A EP1110722B1 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Offsetdruckmaschine

Related Parent Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP95113017.8 Division 1995-08-18
EP01101495A Division EP1110722B1 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Offsetdruckmaschine
EP01101495.8 Division 2001-01-24

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP04023532A Division EP1493564A1 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Offsetdruckmaschine
EP04023533A Division EP1493563A3 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Offsetdruckmaschine

Publications (3)

Publication Number Publication Date
EP1277575A1 EP1277575A1 (de) 2003-01-22
EP1277575B1 true EP1277575B1 (de) 2004-10-06
EP1277575B2 EP1277575B2 (de) 2010-01-20

Family

ID=6526867

Family Applications (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP95113017A Expired - Lifetime EP0699524B2 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Rollenrotationsoffsetdruckmaschine
EP01113489A Expired - Lifetime EP1132202B1 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Offsetdruckmaschine
EP02023919A Expired - Lifetime EP1277575B2 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Offsetdruckmaschine
EP04023533A Withdrawn EP1493563A3 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Offsetdruckmaschine
EP04023532A Withdrawn EP1493564A1 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Offsetdruckmaschine

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP95113017A Expired - Lifetime EP0699524B2 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Rollenrotationsoffsetdruckmaschine
EP01113489A Expired - Lifetime EP1132202B1 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Offsetdruckmaschine

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP04023533A Withdrawn EP1493563A3 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Offsetdruckmaschine
EP04023532A Withdrawn EP1493564A1 (de) 1994-08-30 1995-08-18 Offsetdruckmaschine

Country Status (4)

Country Link
US (1) US6408748B1 (de)
EP (5) EP0699524B2 (de)
JP (5) JP3059081B2 (de)
DE (5) DE4430693B4 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1777068A2 (de) 2005-10-20 2007-04-25 Schaeffler KG Direktantrieb einer Druckmaschine

Families Citing this family (149)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003016058A1 (de) 2001-08-03 2003-02-27 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Druckwerke einer druckmaschine
DE4430693B4 (de) 1994-08-30 2005-12-22 Man Roland Druckmaschinen Ag Antriebe für eine Rollenrotations-Offsetdruckmaschine
US6644184B1 (en) 1995-02-09 2003-11-11 Man Roland Druckmaschinen Ag Offset printing machine
DE19525169C2 (de) * 1995-03-18 2000-02-03 Koenig & Bauer Ag Verfahren zum Antreiben eines Falzapparates
DE59611381D1 (de) * 1995-03-18 2006-10-12 Koenig & Bauer Ag Antrieb eines Falzapparates einer Rotationsdruckmaschine
EP0738591B1 (de) * 1995-04-15 1999-01-27 Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Übertragungszylinder mit elektromotorischer Antriebseinheit
DE19516445A1 (de) * 1995-05-04 1996-11-07 Wifag Maschf Rotationsdruckmaschine mit frei aufstellbarem Falzapparat
DE19516443A1 (de) * 1995-05-04 1996-11-07 Wifag Maschf Einzeln angetriebener Falzapparat für eine Rotationsdruckmaschine
CH691225A8 (fr) * 1996-02-09 2001-08-15 Bobst Sa Machine d'impression rotative.
DE19629605C2 (de) * 1996-07-23 2000-02-03 Koenig & Bauer Ag Antrieb einer Druckeinheit
US6118195A (en) * 1996-08-09 2000-09-12 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Electric motor drive for eccentrically supported cylinder
EP0826494B2 (de) * 1996-08-28 2004-01-28 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Druckeinheit
GB9621324D0 (en) * 1996-10-12 1996-11-27 Rockwell Graphic Syst Printing apparatus
DE19732330C2 (de) * 1997-07-28 2001-04-19 Koenig & Bauer Ag Antrieb für eine Druckeinheit
DE19733644B4 (de) * 1997-08-04 2005-07-14 Man Roland Druckmaschinen Ag Auftragwalze mit veränderbarer Drehzahl
DE19739283C2 (de) * 1997-09-08 2002-10-24 Roland Man Druckmasch Verfahren zum Erreichen des Fortdruckzustandes in einer Rollenrotationsdruckmaschine
DE19742560A1 (de) * 1997-09-26 1999-04-01 Roland Man Druckmasch Vorrichtung zur Veränderung der Bahnlage einer Bedruckstoffbahn
JP3037650B2 (ja) * 1997-10-29 2000-04-24 株式会社東京機械製作所 輪転機の印刷ユニットの駆動装置
DE19755316C2 (de) * 1997-12-12 1999-10-07 Koenig & Bauer Ag Antrieb für Zylinder einer Druckeinheit
DE19803557C2 (de) * 1998-01-30 1999-12-23 Koenig & Bauer Ag Antrieb für ein rotierendes Bauteil einer Druckmaschine
US6601681B1 (en) 1998-01-30 2003-08-05 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Drive mechanism for a rotating component of a printing machine
WO1999055533A2 (de) * 1998-04-24 1999-11-04 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Walze für eine rotationsdruckmaschine
DE19903847C5 (de) * 1999-02-01 2014-09-04 Manroland Ag Vorrichtung zum axialen Führen und Verstellen eines Zylinders
DE19959152A1 (de) * 1999-12-08 2001-06-13 Heidelberger Druckmasch Ag Einrichtung zur Führung von Materialbahnen in Rotationsdruckmaschinen
IT1314383B1 (it) 2000-02-18 2002-12-13 Uteco S P A Roto Flexo & Conve Macchina da stampa rotativa flessografica a piu' colori
US6345574B1 (en) * 2000-05-17 2002-02-12 Heidelberger, Druckmaschinen Ag Printing unit arrangement in a web-fed rotary printing press
JP3363872B2 (ja) * 2000-06-23 2003-01-08 株式会社東京機械製作所 切断見当及び印刷見当自動調整機能を有する同期制御装置
DE10038551A1 (de) 2000-08-03 2002-02-14 Roland Man Druckmasch Ermittlung der Voreinstelldaten für das Schnittregister (und das Farbregister) für längswellenlose Druckwerke
DE10046374B4 (de) * 2000-09-20 2014-05-15 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben einer Druckeinheit
EP1364781A2 (de) 2000-09-20 2003-11-26 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Druckeinheit
DE10046375B4 (de) * 2000-09-20 2005-04-07 Koenig & Bauer Ag Antrieb einer Druckeinheit
DE10046377B4 (de) * 2000-09-20 2006-02-09 Koenig & Bauer Ag Antrieb einer Druckeinheit
DE10046376C2 (de) * 2000-09-20 2002-12-12 Koenig & Bauer Ag Antrieb einer Druckeinheit
DE10046366C2 (de) * 2000-09-20 2002-11-14 Koenig & Bauer Ag Antrieb einer Druckeinheit
DE10046365B4 (de) * 2000-09-20 2004-09-23 Koenig & Bauer Ag Verfahren und Vorrichtung zum Antrieb einer Druckeinheit
EP1318914B1 (de) * 2000-09-20 2012-08-15 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben einer Druckeinheit
DE10046368C2 (de) * 2000-09-20 2003-02-06 Koenig & Bauer Ag Antrieb einer Druckeinheit
DE10046373B4 (de) * 2000-09-20 2005-09-08 Koenig & Bauer Ag Antrieb einer Druckeinheit
EP1364780A3 (de) 2000-09-20 2008-11-26 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Druckeinheit
DE10046370B4 (de) * 2000-09-20 2005-02-03 Koenig & Bauer Ag Druckeinheit
DE10046378C2 (de) * 2000-09-20 2002-12-12 Koenig & Bauer Ag Antrieb einer Druckeinheit
JP3431894B2 (ja) * 2000-09-22 2003-07-28 株式会社東京機械製作所 印刷画像情報に基づいて制御対象を選択する輪転機の同期制御装置
JP3662852B2 (ja) 2001-01-11 2005-06-22 株式会社東京機械製作所 印刷画像情報に基づいて制御対象を選択する輪転機の同期制御装置
US7216585B2 (en) 2001-01-24 2007-05-15 Goss International Americas, Inc. Shaftless motor drive for a printing press with an anilox inker
US6752751B2 (en) * 2001-02-23 2004-06-22 Heidelberger Druckmaschinen Ag Folder with multiple-motor drive
DE10113338B4 (de) * 2001-03-20 2004-10-28 Koenig & Bauer Ag Verfahren und Vorrichtungen zum Antrieb einer Druckeinheit
EP1377457B1 (de) 2001-03-26 2005-09-28 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Antrieb eines druckwerks
DE10114806A1 (de) 2001-03-26 2002-10-17 Koenig & Bauer Ag Antrieb eines Zylinders
CN1220587C (zh) 2001-03-26 2005-09-28 柯尼格及包尔公开股份有限公司 印刷单元的驱动装置
DE10154838A1 (de) * 2001-11-08 2003-05-22 Koenig & Bauer Ag Antrieb eines Druckwerks
RU2262448C9 (ru) 2001-03-26 2006-06-10 Кениг Унд Бауер Акциенгезельшафт Привод печатного аппарата
DE10114801B4 (de) * 2001-03-26 2005-10-13 Koenig & Bauer Ag Antrieb eines Druckwerks
ATE340076T1 (de) 2001-04-09 2006-10-15 Koenig & Bauer Ag Druckwerk einer druckmaschine mit einem linear bewegbaren übertragungszylinder
DE10163963B4 (de) * 2001-12-23 2006-06-08 Koenig & Bauer Ag Antrieb eines Druckwerkes
WO2002081219A2 (de) 2001-04-09 2002-10-17 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Druckwerk einer druckmaschine
CN100446974C (zh) * 2001-04-09 2008-12-31 柯尼格及包尔公开股份有限公司 印刷机的印刷装置
DE10121945B4 (de) * 2001-05-05 2007-04-05 Koenig & Bauer Ag Vorrichtung zum Einziehen einer Materialbahn
DE10129762B4 (de) 2001-06-20 2004-07-29 Koenig & Bauer Ag Druckeinheit
DE10131976B4 (de) * 2001-07-02 2005-12-29 Koenig & Bauer Ag Druckmaschine mit mehreren Sektionen
CN1325251C (zh) * 2001-08-03 2007-07-11 柯尼格及包尔公开股份有限公司 印刷机的印刷装置
CN100410073C (zh) * 2001-08-03 2008-08-13 柯尼格及包尔公开股份有限公司 印刷机的印刷装置
DE10163962B4 (de) * 2001-12-23 2006-05-18 Koenig & Bauer Ag Antrieb eines Druckwerkes
DE10163961B4 (de) * 2001-12-23 2006-06-01 Koenig & Bauer Ag Antrieb eines Druckwerkes
CN1781703A (zh) 2001-08-03 2006-06-07 柯尼格及包尔公开股份有限公司 印刷机的印刷装置
DE10234402B4 (de) * 2001-09-21 2015-10-08 Heidelberger Druckmaschinen Ag Unabhängiger Direktantrieb für Papier verarbeitende Druckmaschinen
EP1440801A3 (de) 2001-10-05 2006-06-07 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Rollenrotationsdruckmaschine
EP1552924A3 (de) 2001-11-08 2007-09-05 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Antrieb eines Druckwerkes
EP1932662A2 (de) 2001-11-08 2008-06-18 Koenig & Bauer AG Antrieb eines Druckwerkes
DE10157243A1 (de) * 2001-11-22 2003-06-05 Roland Man Druckmasch Reibzylinder einer Rotationsdruckmaschine
DE10163211C2 (de) * 2001-12-21 2003-10-23 Koenig & Bauer Ag Vorrichtung zur Herstellung von Falzprodukten
DE10164778A1 (de) 2001-12-21 2003-07-10 Koenig & Bauer Ag Vorrichtung zur Herstellung von Falzprodukten
US20040231535A1 (en) * 2002-07-03 2004-11-25 Gerner Erich Max Karl Printing groups of a printing press
NL1022116C2 (nl) 2002-12-09 2004-06-11 Skf Ab Aandrijfbesturingseenheid voor groep van axiale actuatoren.
DE10260491A1 (de) * 2002-12-21 2004-07-01 Koenig & Bauer Ag Vorrichtung zur Lageverstellung eines Drehkörpers mit Direktantrieb
DE20320704U1 (de) * 2003-01-30 2004-12-23 Koenig & Bauer Ag Druckmaschine
KR100501959B1 (ko) * 2003-02-06 2005-07-20 조충 윤전기구조
DE10307202B4 (de) 2003-02-20 2006-09-28 Koenig & Bauer Ag Verfahren zur Voreinstellung von Produktionen einer Rollenrotationsdruckmaschine
US7521481B2 (en) * 2003-02-27 2009-04-21 Mclaurin Joanne Methods of preventing, treating and diagnosing disorders of protein aggregation
DE502004008084D1 (de) * 2003-04-23 2008-10-30 Koenig & Bauer Ag Rollenrotationsdruckmaschine
US7171900B2 (en) * 2003-06-09 2007-02-06 Goss International Corporation Variable format offset printing machine
DE10327218B4 (de) 2003-06-17 2015-08-06 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Direktantrieb für einen Zylinder einer Druckmaschine
US7044058B2 (en) * 2003-07-02 2006-05-16 Goss International Americas, Inc. Automatic motor phase presetting for a web printing press
US7549372B2 (en) * 2003-07-11 2009-06-23 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Printing machine and printing machine system
DE10352614A1 (de) * 2003-07-11 2005-02-10 Koenig & Bauer Ag Walze eines Farb- oder Feuchtwerkes
DE10352618B4 (de) * 2003-07-11 2007-01-11 Koenig & Bauer Ag Antrieb einer Druckeinheit
JP4307202B2 (ja) * 2003-09-29 2009-08-05 株式会社日立製作所 記憶システム及び記憶制御装置
US6829991B1 (en) 2003-10-29 2004-12-14 Goss International Americas, Inc. Inker driven shaftless unit
WO2005056195A1 (de) * 2003-12-12 2005-06-23 Maschinenfabrik Wifag Aussenläuferantrieb
DE102004009861B4 (de) * 2004-03-01 2007-09-20 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung für den Betrieb von Druckeinheiten
EP1900521A1 (de) * 2004-04-05 2008-03-19 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Druckeinheit einer Rollenrotationsdruckmaschine
DE102004037889B4 (de) 2004-04-05 2006-05-11 Koenig & Bauer Ag Vorrichtung zur Lagerung eines Zylinders und Druckeinheit mit wenigstens drei als Druckwerk zusammen wirkenden Zylindern
DE102004037888B4 (de) * 2004-04-05 2008-09-04 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Druckeinheiten einer Rollenrotationsdruckmaschine
WO2005097503A2 (de) * 2004-04-05 2005-10-20 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Antriebe einer druckeinheit
DE102004019136A1 (de) * 2004-04-16 2005-11-10 Man Roland Druckmaschinen Ag Direktantrieb für einen Zylinder einer Verarbeitungsmaschine
US20050257704A1 (en) * 2004-05-21 2005-11-24 Pas Jon V Method for lateral adjustment of a directly driven load without shifting the entire drive assembly
DE102004040150A1 (de) * 2004-08-19 2006-02-23 Man Roland Druckmaschinen Ag Druckeinheit sowie Farbwerk
DE202004021518U1 (de) 2004-09-09 2008-09-04 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Druckmaschinen
WO2006072557A1 (de) 2005-01-05 2006-07-13 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Druckeinheit einer druckmaschine mit mindestens einem farbwerk und mindestens einem feuchtwerk
DE102005014060B4 (de) 2005-03-23 2008-11-20 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Farbwerk einer Druckmaschine
US7819057B2 (en) 2005-03-30 2010-10-26 Goss International Americas, Inc. Print unit having blanket cylinder throw-off bearer surfaces
WO2006104828A2 (en) 2005-03-30 2006-10-05 Goss International Americas, Inc. Cantilevered blanket cylinder lifting mechanism
JP4740314B2 (ja) 2005-03-30 2011-08-03 ゴス インターナショナル アメリカス インコーポレイテッド 枢着されたタッカを備えるウェブオフセット印刷機
CN101163589B (zh) 2005-04-11 2010-05-19 高斯国际美洲公司 允许自动装版的具有单个电动机驱动的印刷单元
RU2371318C9 (ru) * 2005-04-21 2011-01-10 Кениг Унд Бауер Акциенгезельшафт Печатные аппараты с по меньшей мере двумя взаимодействующими цилиндрами
US7187142B2 (en) * 2005-05-25 2007-03-06 Rockwell Automation Technologies, Inc. Motor drive with velocity noise filter
US7109670B1 (en) * 2005-05-25 2006-09-19 Rockwell Automation Technologies, Inc. Motor drive with velocity-second compensation
EP1728628A1 (de) * 2005-06-01 2006-12-06 Kba-Giori S.A. Hochdruckmaschine mit separaten Antriebe
DE102006003013B4 (de) * 2005-06-17 2011-03-03 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Flexodruckmaschine
CN101378904B (zh) * 2005-06-23 2011-04-27 柯尼格及包尔公开股份有限公司 印刷机具有端侧轴颈的旋转滚筒
DE102005047661B4 (de) * 2005-06-23 2008-07-10 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Antrieb eines rotierenden Bauteils einer Druckmaschine
JP2007021858A (ja) 2005-07-15 2007-02-01 Komori Corp 移動型インキユニットを備えた印刷機
DE102005063354A1 (de) * 2005-08-19 2007-03-01 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Antriebe einer oder zweier Walzen
DE102005063492B4 (de) * 2005-08-19 2013-11-28 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Antriebe einer seitlich changierbaren Walze
DE102005052497B4 (de) * 2005-10-31 2011-09-01 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Antrieb eines Zylinders einer Druckmaschine
DE102006007581A1 (de) * 2006-02-18 2007-08-23 Schaeffler Kg Changierantrieb eines Zylinders einer Druckmaschine
US20070203433A1 (en) * 2006-02-27 2007-08-30 Murphy Martin P Relaxation inducing apparatus
DE102006030290B3 (de) * 2006-03-03 2007-10-18 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Druckwerk
DE102006047846B4 (de) * 2006-10-10 2020-02-20 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Verarbeitungsmaschine, insbesondere Druckmaschine, sowie Verarbeitungsmaschine, insbesondere Druckmaschine
DE102006052763A1 (de) * 2006-11-09 2008-05-15 Robert Bosch Gmbh Direktantrieb
JP2008126432A (ja) * 2006-11-16 2008-06-05 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 画像形成装置
DE102006054382A1 (de) * 2006-11-17 2008-05-21 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Druckeinheit einer Druckmaschine mit zwei übereinander angeordneten Doppeldruckwerken
DE102006054381A1 (de) * 2006-11-17 2008-05-21 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Druckeinheit einer Druckmaschine mit zwei übereinander angeordneten Doppeldruckwerken
FR2910375B1 (fr) * 2006-12-26 2009-10-30 Goss Int Montataire Sa Presse d'impression offset a reglage du registre de coupe et procede correspondant.
DE102007010289A1 (de) * 2007-02-13 2008-08-14 Man Roland Druckmaschinen Ag Druckeinheit einer Rollendruckmaschine
GB2444563B (en) * 2007-03-15 2009-04-22 M & A Thomson Litho Ltd Printing apparatus
US9547271B2 (en) * 2007-04-26 2017-01-17 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printing assembly
DE102007000745A1 (de) 2007-09-18 2009-03-19 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung eines Druckproduktes sowie Druckprodukt
DE102007000763B3 (de) * 2007-09-19 2008-09-18 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung eines Druckproduktes sowie Druckprodukt
FR2921583B1 (fr) * 2007-10-02 2010-04-30 Goss Int Montataire Sa Unite de distribution de liquide et presse d'impression offset correspondante
DE102008014810B4 (de) * 2008-03-18 2018-05-30 Koenig & Bauer Ag Rotationsdruckmaschine
DE102008001318A1 (de) 2008-04-22 2009-10-29 Manroland Ag Druckmaschine
DE102008001979A1 (de) * 2008-05-26 2009-12-24 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Antrieb einer Druckeinheit einer Druckmaschine
DE102008025345A1 (de) 2008-05-27 2009-12-03 Heidelberger Druckmaschinen Ag Verfahren zum Betreiben einer Druckmaschine
DE102008042939B4 (de) 2008-10-17 2021-01-21 Koenig & Bauer Ag Direktantrieb mit axialer Lageverstellung
DE102009028208B4 (de) * 2009-08-04 2017-04-13 Koenig & Bauer Ag Koppelvorrichtung eines Zylinders einer Druckmaschine und ein Verfahren zum Ankoppeln eines Zylinders einer Druckmaschine
DE102009045922B4 (de) * 2009-10-22 2014-08-14 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Vorrichtung in einem Druckwerk einer Druckmaschine
US20110132216A1 (en) * 2009-12-09 2011-06-09 7242514 Canada Inc. Stack angle compensation arrangement for a skewing adjustment system in an offset printing press
US8919250B2 (en) * 2010-08-02 2014-12-30 Goss International Americas, Inc. Printing press and method for positioning cylinders therein
DE102010039175B4 (de) 2010-08-11 2015-04-09 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Antrieb einer Druckeinheit
DE102011089185B4 (de) 2011-12-20 2015-09-10 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Druckeinheit
DE102011089197A1 (de) 2011-12-20 2013-06-20 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Seitengestell einer Druckmaschine
DE102012206802B4 (de) 2012-04-25 2015-04-02 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Druckeinheit mit wenigstens zwei mechanisch unabhängig voneinander angetriebenen, ein Doppeldruckwerk ausbildenden Druckwerken
JP5800442B2 (ja) * 2012-09-04 2015-10-28 三菱重工印刷紙工機械株式会社 印刷機及びインキ供給方法
DE202014102625U1 (de) 2014-06-05 2015-07-09 Siggset + Print & Media Ag Anlage zur Herstellung von Plattenmaterial aus Papier und damit hergestelltes Plattenmaterial
DE102014107941A1 (de) 2014-06-05 2015-12-17 Siggset + Print & Media Ag Verwendungsverfahren einer Anlage zur Herstellung von Plattenmaterial aus Papier, damit hergestelltes Plattenmaterial sowie Anlage dazu
PL3028856T3 (pl) * 2014-12-04 2019-10-31 Ball Beverage Packaging Europe Ltd Urządzenie drukujące
DE102016205342B4 (de) 2016-03-31 2019-06-13 Koenig & Bauer Ag Verfahren zur Regelung eines Drehmomentes eines Formzylinderantriebs
CN106240142A (zh) * 2016-08-24 2016-12-21 常州市群星印刷有限公司 嵌入安装的印刷机双轴承
MX2021008304A (es) 2019-01-11 2021-08-05 Ball Corp Sistema de impresion de retroalimentacion de circuito cerrado.

Family Cites Families (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2022696A (en) * 1932-06-17 1935-12-03 Irving Trust Co Printing machine
US3557692A (en) * 1968-09-09 1971-01-26 Harris Intertype Corp Plural independently operable motor drive arrangement in printing press
FR1603899A (de) * 1968-12-31 1971-06-07
DE7046973U (de) * 1970-12-19 1973-11-22 Koenig & Bauer Ag Zugwalzenantrieb
US3765328A (en) * 1972-08-16 1973-10-16 Harris Intertype Corp Inker cam drive system
DE2336061C3 (de) * 1973-07-16 1978-06-29 Roland Offsetmaschinenfabrik Faber & Schleicher Ag, 6050 Offenbach Antrieb für die Verreibwalzen eines Farbwerks einer Druckmaschine
DE2604623A1 (de) * 1976-02-06 1977-08-11 Maschf Augsburg Nuernberg Ag Rotationsdruckmaschine
DE2924616C2 (de) * 1979-06-19 1986-04-17 M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, 8900 Augsburg Elektromotorische Antriebsvorrichtung für eine Rotations-Offsetdruckmaschine
JPS5621860A (en) * 1979-07-30 1981-02-28 Ryobi Ltd Cylinder driving device of offset printing machine
DE3136704A1 (de) 1981-09-16 1983-03-31 M.A.N.- Roland Druckmaschinen AG, 6050 Offenbach Vorrichtung zum justieren von auf plattenzylindern montierten druckplatten
US4495582A (en) * 1982-06-04 1985-01-22 Harris Graphics Corporation Control system for pre-setting and operation of a printing press and collator
US4514819A (en) 1982-06-04 1985-04-30 Harris Graphics Corporation Apparatus and method for measuring rotational position
JPS5987157A (ja) 1982-11-10 1984-05-19 Akira Seisakusho:Kk フオ−ム輪転印刷機
JPS6072731A (ja) 1983-09-30 1985-04-24 Dainippon Printing Co Ltd 色間見当プリセツト装置
GB2149149A (en) 1983-10-28 1985-06-05 Rockwell Graphic Syst Printing press synchronization
DE3342662A1 (de) 1983-11-25 1985-06-05 M.A.N.- Roland Druckmaschinen AG, 6050 Offenbach Vorrichtung an einer druckmaschine, bestehend aus einem platten- und/oder gummizylinder
DE3407428C1 (de) * 1984-02-29 1985-10-17 M.A.N.- Roland Druckmaschinen AG, 6050 Offenbach Anordnung zum Antrieb einer Walze oder eines Zylinders einer von Buchdruck auf Flexodruck umruestbaren Rotationsdruckmaschine
US4619198A (en) * 1984-12-24 1986-10-28 Moll Joseph P Method and apparatus for keyless offset printing
JPS61167556A (ja) 1985-01-19 1986-07-29 Hitachi Seiko Ltd 印刷機の補正ロ−ラプリセツト装置
DE3602894A1 (de) * 1986-01-31 1987-08-06 Roland Man Druckmasch Schnittregister-kompensationsvorrichtung
DE3614979C3 (de) * 1986-05-02 1999-12-16 Heidelberger Druckmasch Ag Sicherheitssystem für eine Druckmaschine
JPH0677088B2 (ja) 1986-07-03 1994-09-28 住友電気工業株式会社 平面光導波路の製造方法
JPS63236651A (ja) * 1987-03-25 1988-10-03 Hitachi Seiko Ltd 印刷機の駆動装置
DE3712702A1 (de) 1987-04-14 1988-11-03 Roland Man Druckmasch Registerstellvorrichtung
DE3715536A1 (de) * 1987-05-09 1988-12-01 Roland Man Druckmasch Lagerung fuer einen druckwerkzylinder
JPS6482947A (en) 1988-02-27 1989-03-28 Jpe Kk Humidifier of printing press
JPH0224937A (ja) 1988-07-14 1990-01-26 Matsushita Electron Corp マグネトロン装置
JPH0224937U (de) * 1988-08-02 1990-02-19
JPH02103145A (ja) 1988-10-13 1990-04-16 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 印刷ユニット単独駆動装置
DE3915482C2 (de) * 1989-05-11 1995-01-26 Stork Mbk Gmbh Vorrichtung zum winkelsynchronen Antreiben einzelner Druckzylinder einer Rotationsdruckmaschine
ES2048915T5 (es) 1989-10-05 1999-11-01 Heidelberger Druckmasch Ag Maquina de impresion offset.
DE4012396A1 (de) * 1990-04-19 1991-10-31 Roland Man Druckmasch Druckmaschinenanlage
JPH03205152A (ja) 1990-05-14 1991-09-06 Komori Corp 印刷機の給水装置
JPH0451349A (ja) * 1990-06-20 1992-02-19 Hitachi Ltd バスインターフェース変換装置
FR2663588B1 (fr) 1990-06-21 1992-10-09 Marinoni Harris Sa Systeme de mouillage a film pour presse offset rotative.
US5239892A (en) * 1990-08-27 1993-08-31 Mitutoyo Corporation Rotating device
JP3068682B2 (ja) 1990-10-04 2000-07-24 ハマダ印刷機械株式会社 ウェブ加工機
US5127324A (en) * 1990-11-06 1992-07-07 Heidelberg Harris Gmbh Adjustment apparatus with DC drive system for use in a printing press
US5150115A (en) * 1990-12-13 1992-09-22 Xerox Corporation Inductive type incremental angular position transducer and rotary motion encoder having once-around index pulse
JP2831162B2 (ja) 1991-06-26 1998-12-02 三菱重工業株式会社 多色印刷機用見当制御方法および装置
JP3053670B2 (ja) 1991-07-11 2000-06-19 大日本印刷株式会社 断裁位置制御装置
DE4127321C2 (de) * 1991-08-17 1999-01-07 Roland Man Druckmasch Antrieb für eine Rollen-Rotationsdruckmaschine
DE4137979B4 (de) 1991-11-19 2004-05-06 Heidelberger Druckmaschinen Ag Antrieb für eine Druckmaschine mit mindestens zwei mechanisch voneinander entkoppelten Druckwerken
DE4138479C3 (de) * 1991-11-22 1998-01-08 Baumueller Nuernberg Gmbh Verfahren und Anordnung für einen Elektromotor zum Antrieb eines Drehkörpers, insbesondere des druckgebenden Zylinders einer Druckmaschine
DE4202722B4 (de) * 1992-01-31 2005-09-29 Heidelberger Druckmaschinen Ag Sicherheitseinrichtung für Regelungen oder Steuerungen von Antriebseinheiten einer Druckmaschine
DE4214394C2 (de) * 1992-04-30 1998-08-20 Asea Brown Boveri Antriebsvorrichtung für eine längswellenlose Rotationsdruckmaschine
DE4215227C2 (de) * 1992-05-09 1996-07-04 Kba Planeta Ag Verfahren und Einrichtung zum Positionieren eines Druckwerkzylinders von Druckmaschinen
DE4219969A1 (de) * 1992-06-19 1993-12-23 Koenig & Bauer Ag Antrieb für eine Mehrfarben-Rollenrotationsdruckmaschine
DE4234308C2 (de) * 1992-10-12 1996-08-29 Heidelberger Druckmasch Ag Verfahren zum Einstellen des Schnittregisters an einer einer Rollendruckmaschine nachgeordneten Querschneidvorrichtung
DE4234331A1 (de) * 1992-10-12 1994-04-14 Heidelberger Druckmasch Ag Antrieb für eine Druckmaschine mit mehreren Druckwerken
JPH08454B2 (ja) 1992-10-23 1996-01-10 株式会社東京機械製作所 ウェブ料紙の調幅方法及び調幅装置及び調幅装置を有する平版輪転印刷機
FR2697205B1 (fr) 1992-10-26 1995-03-24 Heidelberger Druckmasch Ag Machine à couper et plier une bande de papier imprimée ininterrompue.
US5241905A (en) * 1992-10-27 1993-09-07 Heidelberg Harris Inc. Printing unit with releasable bearing clamp
DE4241807A1 (de) * 1992-12-11 1994-06-16 Heidelberger Druckmasch Ag Antrieb für eine Druckmaschine
US5309833A (en) * 1993-03-04 1994-05-10 Heidelberg Druckmaschinen Ag Printing unit with vibrator mechanism
ATE144184T1 (de) * 1993-04-22 1996-11-15 Baumueller Nuernberg Gmbh Verfahren und anordnung für einen elektromotor zum antrieb eines drehkörpers, insbesondere des druckgebenden zylinders einer druckmaschine
DK0644048T4 (da) 1993-12-29 2005-05-02 Wifag Maschf Rotationstrykkemaskine med parvist til cylindergrupper samlede gummidugs- og plade- hhv. formcylindre
US6005318A (en) * 1994-02-04 1999-12-21 Schelenker Enterprises Ltd. Motor including embedded permanent-magnet rotor and method for making the same
DE4430693B4 (de) 1994-08-30 2005-12-22 Man Roland Druckmaschinen Ag Antriebe für eine Rollenrotations-Offsetdruckmaschine
US5668455A (en) * 1994-09-16 1997-09-16 Gotz; Fritz Rainer Angle encoder for rotating equipment

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1777068A2 (de) 2005-10-20 2007-04-25 Schaeffler KG Direktantrieb einer Druckmaschine
DE102005050651A1 (de) * 2005-10-20 2007-04-26 Schaeffler Kg Direktantrieb einer Druckmaschine
US7576464B2 (en) 2005-10-20 2009-08-18 Schaeffler Kg Direct drive for a printing machine

Also Published As

Publication number Publication date
JPH0885196A (ja) 1996-04-02
DE59510957D1 (de) 2004-11-11
EP1132202B1 (de) 2004-10-06
EP0699524B2 (de) 2009-11-11
EP1277575A1 (de) 2003-01-22
EP1493563A3 (de) 2009-11-25
EP1493563A2 (de) 2005-01-05
EP0699524A2 (de) 1996-03-06
DE4430693A1 (de) 1996-03-07
EP0699524A3 (de) 1997-02-05
EP1493564A1 (de) 2005-01-05
US6408748B1 (en) 2002-06-25
DE4430693B4 (de) 2005-12-22
DE59510955D1 (de) 2004-11-11
JP2008230252A (ja) 2008-10-02
EP1277575B2 (de) 2010-01-20
JP2005313655A (ja) 2005-11-10
EP0699524B1 (de) 2001-10-31
JP3059081B2 (ja) 2000-07-04
DE59509776D1 (de) 2001-12-06
EP1132202A1 (de) 2001-09-12
JPH11147305A (ja) 1999-06-02
JP2007290403A (ja) 2007-11-08
DE59510638D1 (de) 2003-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1277575B1 (de) Offsetdruckmaschine
DE19742461C2 (de) Vorrichtung zum Antrieb einer Bogendruckmaschine mit Mehrmotorenantrieb
EP1466730A2 (de) Rollenrotationsdruckmaschine
DE4405658A1 (de) Rotationsdruckmaschine mit paarweise zu Zylindergruppen zusammengefaßten Gummituch- und Platten- bzw. Formzylindern
EP1125734A1 (de) Vorrichtung zum Antreiben von Druckzylindern
DE4344896A1 (de) Rotationsdruckmaschine mit paarweise zu Zylindergruppen zusammengefaßten Gummituch- und Platten- bzw. Formzylindern
EP1110722B1 (de) Offsetdruckmaschine
DE3203803C1 (de) Antriebsvorrichtung fuer die Reibwalzen eines Farb- und Feuchtwerkes einer Rotationsdruckmaschine
DE4344912C2 (de) Antrieb eines farbübertragenden Druckzylinders einer Rollenrotationsdruckmaschine
EP1871603B1 (de) Farbwerke einer druckmaschine und verfahren zum betreiben eines farbwerkes
DE102005029142B4 (de) Druckeinheit sowie ein Verfahren zur Einstellung der Druckeinheit
EP3370965B1 (de) Antrieb für bogenrotationsdruckmaschinen
DE9422044U1 (de) Offsetdruckmaschine
DE29522314U1 (de) Offsetdruckmaschine
DE9421891U1 (de) Offsetdruckmaschine
DE19826338A1 (de) Antrieb für eine Druckmaschine
DE102009045922B4 (de) Vorrichtung in einem Druckwerk einer Druckmaschine
DE4011554A1 (de) Antrieb fuer mehrfarbenbogenrotationsdruckmaschinen
DE9422047U1 (de) Offsetdruckmaschine
DE9421890U1 (de) Offsetdruckmaschine
DE2336061B2 (de) Antrieb fuer die verreibwalzen eines farbwerks einer druckmaschine
DE9421909U1 (de) Offsetdruckmaschine
DE9422046U1 (de) Offsetdruckmaschine
DE102006056313A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Antrieb eines Rotationskörpers
DE102008010009A1 (de) Vorrichtung zur Druckan- und Druckabstellung eines Gummizylinders zu einem Plattenzylinder und einem Druckzylinder

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AC Divisional application: reference to earlier application

Ref document number: 1110722

Country of ref document: EP

Ref document number: 699524

Country of ref document: EP

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): CH DE FR GB LI

17P Request for examination filed

Effective date: 20030502

17Q First examination report despatched

Effective date: 20030722

AKX Designation fees paid

Designated state(s): CH DE FR GB LI

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AC Divisional application: reference to earlier application

Ref document number: 1110722

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: P

Ref document number: 0699524

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: P

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): CH DE FR GB LI

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: NV

Representative=s name: E. BLUM & CO. PATENTANWAELTE

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REF Corresponds to:

Ref document number: 59510957

Country of ref document: DE

Date of ref document: 20041111

Kind code of ref document: P

GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)

Effective date: 20041203

PLBI Opposition filed

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009260

ET Fr: translation filed
PLAB Opposition data, opponent's data or that of the opponent's representative modified

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009299OPPO

26 Opposition filed

Opponent name: MASCHINENFABRIK WIFAG

Opponent name: GOSS SYSTEMESGRAPHIQUES NANTES

Effective date: 20050705

PLAX Notice of opposition and request to file observation + time limit sent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNOBS2

PLBP Opposition withdrawn

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009264

PLBB Reply of patent proprietor to notice(s) of opposition received

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNOBS3

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PFA

Owner name: MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG

Free format text: MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG#POSTFACH 10 12 64#63012 OFFENBACH (DE) -TRANSFER TO- MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG#POSTFACH 10 12 64#63012 OFFENBACH (DE)

RAP2 Party data changed (patent owner data changed or rights of a patent transferred)

Owner name: MANROLAND AG

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PFA

Owner name: MANROLAND AG

Free format text: MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG#POSTFACH 10 12 64#63012 OFFENBACH (DE) -TRANSFER TO- MANROLAND AG#MUEHLHEIMER STRA?E 341#63075 OFFENBACH (DE)

PLAB Opposition data, opponent's data or that of the opponent's representative modified

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009299OPPO

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20080821

Year of fee payment: 14

PLBP Opposition withdrawn

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009264

PUAH Patent maintained in amended form

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009272

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: PATENT MAINTAINED AS AMENDED

27A Patent maintained in amended form

Effective date: 20100120

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B2

Designated state(s): CH DE FR GB LI

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: AEN

Free format text: AUFRECHTERHALTUNG DES PATENTES IN GEAENDERTER FORM

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20090818

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20090818

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R081

Ref document number: 59510957

Country of ref document: DE

Owner name: MANROLAND WEB SYSTEMS GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNER: MANROLAND AG, 63075 OFFENBACH, DE

Effective date: 20120626

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Payment date: 20130821

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20140821

Year of fee payment: 20

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20140821

Year of fee payment: 20

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20140831

Ref country code: CH

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20140831

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R071

Ref document number: 59510957

Country of ref document: DE