EP1336477A2 - Antrieb eines rotierenden Bauteils einer Druckmaschine - Google Patents

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EP1336477A2
EP1336477A2 EP03010639A EP03010639A EP1336477A2 EP 1336477 A2 EP1336477 A2 EP 1336477A2 EP 03010639 A EP03010639 A EP 03010639A EP 03010639 A EP03010639 A EP 03010639A EP 1336477 A2 EP1336477 A2 EP 1336477A2
Authority
EP
European Patent Office
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motor
rotating component
coupling
axis
drive
Prior art date
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EP03010639A
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English (en)
French (fr)
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EP1336477B1 (de
EP1336477A3 (de
Inventor
Anton Weis
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.)
Koenig and Bauer AG
Original Assignee
Koenig and Bauer AG
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Publication date
Application filed by Koenig and Bauer AG filed Critical Koenig and Bauer AG
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Publication of EP1336477A3 publication Critical patent/EP1336477A3/de
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F13/00Common details of rotary presses or machines
    • B41F13/004Electric or hydraulic features of drives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F13/00Common details of rotary presses or machines
    • B41F13/008Mechanical features of drives, e.g. gears, clutches

Definitions

  • the invention relates to a drive of a rotating component of a printing press according to the preamble of claim 1.
  • a drive for a rotating component is known from DE 195 39 984 C2 Motor is flanged to a side frame of a rotary printing press. By means of a Detachable clutch, this motor is connected to a drive shaft, which via a Gear chain drives several cylinders.
  • DE 198 03 557 C2 discloses a drive for a rotating component Printing press with a motor, which is used for the purpose of engaging and disengaging the rotating Component is axially movable from the drive to the rotating component.
  • WO 98 51 497 A2 discloses a drive for a rotating component by means of a position and / or speed controlled motor, the torque via a propeller shaft and torsionally stiff couplings, compensating angular deviations from the motor to the rotating component is transmitted.
  • DE-OS 17 61 199 discloses a method and a device for changing a forme cylinder, in which one on the drive side on a pin of the cylinder attacking clutch is remotely released and by means of a fine stop motor Coupling is withdrawn from the pin, the fine stop motor also for the Control of the page register is used.
  • the invention has for its object a drive of a rotating component To create printing press.
  • the drive fulfills several tasks for a rotating component.
  • decoupling from Drive and rotating component for example for the purpose of relative rotation to each other or for disengaging.
  • a printing press in particular with Gravure printing machine
  • a mutual cancellation Penetration possible, as is the case, for example, with a printing press, in particular with Gravure printing machine, for the exchange of a forme cylinder is required.
  • a releasable coupling and the linear movable drive in connection with a pressure and tensile loadable second, usually enables non-releasable coupling.
  • the rotating component for example the Forme cylinder of a gravure printing machine, for correction purposes, in particular for Adjustment of the side register to move in its axial direction.
  • the rotating component is driven directly and thus without gear play of a transmission.
  • a joint connection assigned to the drive ensures a low-wear drive even if the arrangement of the motor and the rotating component is not exactly aligned.
  • the requirements for a fixed relative rotational position between the motor or a pulse generator and the rotating component are guaranteed.
  • the articulated connection in such a way that tensile and compressive forces can be absorbed in the axial direction of the rotating component.
  • the relative movements mentioned can be controlled electronically, but at least without tools and without having to remove the motor or the drive from the printing press.
  • the coupling and uncoupling process can also be carried out remotely, with the switching process being supplied with a pressure medium through the motor, in particular along the rotor axis of the motor, and the drive.
  • a rotating component 01 e.g. B. a cylinder 01 or a roller 01 one Rotary printing press, in particular a forme cylinder 01 of a printing press for the Gravure printing, has a pin 02 on the end face, by means of which the cylinder 01 in one Side frame 03 of a printing press is stored in a bearing 04.
  • the camp 04 can for example, a rolling bearing.
  • the bearing 04 can, if the cylinder 01 in its radial direction should be changeable, also represent an eccentric bearing 04. In possible execution, the bearing 04 is designed so that a relative movement between side frame 03 and pin 02 in the axial direction of cylinder 01 is possible.
  • the bearing 04 and / or the side frame 03 can be removed for easier removal of the cylinder 01 to one side of its circumference open so that the Cylinder 01 with its pin 02, for example upwards, from the side frame 03 is removable.
  • the pin 02 of the cylinder 01 is in the operating state by means of a first, releasable Coupling 06 and a second coupling 07 compensating for angular deviations, for. B. an articulated connection 07 connected to an axis 08 of a motor 09.
  • the engine 09 drives the cylinder 01 during production and, if necessary, during setup of the Printing machine in rotation.
  • the motor 09 is coaxial an axis of rotation R01 of the rotating component 01.
  • Axis 08 or Shaft 08 of motor 09 can preferably be designed as a rotor 08 of motor 09.
  • the motor 09 is arranged on a guide 11 and by means of an actuator 12, e.g. a second motor 12 linearly almost parallel to the axial direction of the cylinder 01 movable.
  • the releasable coupling 06 which in Operating state connects the pin 02 torsionally rigid with the hinge connection 07 is in advantageous embodiment non-positively and preloaded in the operating state or self-locking and switchable.
  • the clutch 06 is designed as a spring 14 prestressed clamping elements 16 on a cooperating clamping bushing 17 educated.
  • the coupling 06 can be released by using a medium under pressure, for example a pressure medium such as oil in particular, via a channel 18 in one Housing 19 of the coupling 06 between the housing 19 and an axially displaceable Piston 21 is pressed.
  • the springs 14 are thereby against their bias pressed together and relieve the acting together with the clamping sleeve 17 Clamping elements 16.
  • star washers 16 can be used as clamping elements 16 Find use.
  • the clutch 06 can also be switched in another way Coupling, for example as a cone, disc, electromagnetic or Fluid coupling must be executed.
  • the clutch 06 is on its side facing away from the cylinder 01 with the second Coupling 07, in the example connected to a first joint 22 of the joint connection 07.
  • the articulated connection 07 as a double joint 07 with the first Joint 22, a shaft 23 and a second joint 24 formed, which may occurring angles and / or an offset between a rotation axis R08 of the axis 08 of the motor 09 and an axis of rotation R01 of the cylinder 01 compensates.
  • the latter in particular also when the cylinder 01 is supported in a position that can be changed radially, for example for printing on or off.
  • the joints 22 and 24 can e.g.
  • a line which conveys the pressure medium and is connected to the channel 18 becomes 26, for example a hose 26, passed through the double joint 07. in the For example, the line 26 is carried out centrally through the shaft 23.
  • the second joint 24 is on the end face and centered with respect to the axis of rotation R08 Axis 08 of motor 09 connected.
  • the arrangement is advantageously made Coupling 06 and articulated connection 07 through one from axis 08 to pin 02 extending cover 27 encapsulated.
  • the axis 08 of the motor 09 has its rotating jacket surface a pulse generator 28 which interacts with a sensor, not shown, and whose angular position provides information about the rotational position and / or the Rotation speed of the cylinder 01 there.
  • the Pulse generator 28 on the circumference of the rotating first clutch 06 or the second Coupling 07 itself, in the example on the circumference of a second joint 22, and end face 29 of the coupling 07, which cooperates with the axis 08.
  • the axis 08 has a, preferably centrally arranged, bore 31 through which the pressure medium reaches the clutch 06 via the line 26.
  • the supply of the pressure medium is thus for actuating the clutch 06 in a simple manner, for example via a Rotary inlet 32 through the axis 08 of the motor 09 and via the line 26 to the channel 18 of the clutch 06 eligible.
  • Axle 08 is advantageously mounted in motor 09 by means of a radial bearing, not shown, which also has a force component in axial direction, almost parallel to the axis of rotation R08, e.g. by means of a Angular bearing, so that an axial relative movement between axis 08 and motor 09 is prevented.
  • the stator mounted on the guide 11 and the rotor or the axis 08 cannot be moved axially relative to one another.
  • the engine 09 is preferably an over its rotation angle controlled or position controlled electric motor 09.
  • the motor 09 is approximately parallel to the axis of rotation R08 linear in one Movement direction B movable by means of the guide 11, for example on a carrier 33 arranged.
  • the carrier 33 is stationary with respect to the Side frame 03, and the guide 11 is designed as a linear guide 11.
  • the leadership 11 between motor 09 and support 33 can, for example, as a flat or Dovetail guidance should be carried out, with the smoothest possible Movement in the preferred direction predetermined by the direction of movement B and play-free seating in all other directions must be ensured. Show for this the feet 34 arranged on the motor 09 and acting together with the guide 11 or the guide 11 itself, for example, circulation bearings, not shown here.
  • the motor 09 is in the example by the second motor 12 via a screw drive 36, e.g. a threaded spindle 36 with a trapezoidal thread, linear in the direction of movement B displaceable.
  • the threaded spindle 36 is in engagement with a motor 09 arranged, and with respect to the motor 09 fixed internal thread.
  • the internal thread can be part of a nut 37 attached to the motor 09.
  • Thread play occurring between threaded spindle 36 and nut 37 can for example, a second, adjustable nut arranged, or some other arrangement be hit.
  • the threaded spindle 36 is rotatably but fixedly arranged with respect to the carrier 33 and is carried out in an advantageous embodiment via a second clutch 38, for example a Angle deviations compensating universal joint coupling, between an axis 39 of the Motor 12 and the threaded spindle 36 driven directly.
  • the motor 12 is regulated via its rotational position, which means that the Motor 09 in the direction of movement B enables. Positioning can also be done via transducers take place on the threaded spindle 36.
  • the drive of the Threaded spindle 36 can also be done via a gear, with corresponding Precautions against possible thread play must be taken.
  • An entire travel path S of the threaded spindle 36 has, in an advantageous embodiment, starting from a zero position N, in the direction facing away from cylinder 01 at least the length 113 of the part of the pin 02 protruding into the coupling 06 on.
  • a correction of the axial position of the cylinder 01 for example by the adjustment path d01 in the direction of the side frame 03, is carried out by actuating the motor 12, for example by a correspondingly calibrated angle of rotation, and the rotating threaded spindle 36.
  • the motor 09 becomes linear relative to in the direction of movement B.
  • Side frame 03 shifted and in turn moves the cylinder 01 to the side frame 03 via the tensile and compressive joint 07.
  • the coupling 06 is engaged during this correction and also represents a connection that can be subjected to tensile and compressive loads.
  • the clutch 06 is first released by acting on the clutch 06 with the pressure medium.
  • the cylinder 01 is now freely rotatable about its axis of rotation R01 or can be moved linearly along the axis of rotation R01 relative to the coupling 06.
  • the motor 09 with the articulated connection 07 and the coupling 06 by means of the Move motor 12 and threaded spindle 36 at least by length 113.

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Antrieb eines rotierenden Bauteils (01) einer Druckmaschine, wobei das rotierende Bauteil durch einen Motor (09) rotatorisch antreibbar ist, und das rotierende Bauteil stirnseitig über mindestens eine Kupplung (07) stirnseitig mit dem rotierenden Bauteil antreibenden Motor verbunden ist, und wobei der Motor mittels eines Informationen über die Rotationsgeschwindigkeit und/oder Drehwinkellage liefernden Impulsgebers in seiner Drehzahl und/oder Drehwinkellage regelbar ist. Der Impulsgeber (28) ist am Umfang der Kupplung (06;07) angeordnet. <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft einen Antrieb eines rotierenden Bauteils einer Druckmaschine gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Durch die DE 195 39 984 C2 ist ein Antrieb für ein rotierendes Bauteil bekannt, wobei ein Motor an ein Seitengestell einer Rotationsdruckmaschine angeflanscht ist. Mittels einer lösbaren Kupplung ist dieser Motor mit einer Antriebswelle verbunden, welche über eine Zahnräderkette mehrere Zylinder antreibt.
Die DE 198 03 557 C2 offenbart einen Antrieb für ein rotierendes Bauteil einer Druckmaschine mit einem Motor, der zwecks Ein- bzw. Auskuppeln des rotierenden Bauteiles vom Antrieb axial zum rotierenden Bauteil bewegbar ist.
Eine Anordnung für einen Elektromotor zum Antrieb eines Drehkörpers ist durch die EP 07 22 831 B1 bekannt, wobei zur Seitenregisterverstellung der mit dem Drehkörper direkt verbundene Rotor relativ zum Stator linear verschiebbar, und bei größerem Bedarf an seitlicher Verschiebung auch der Stator selbst nachführbar ist.
Die WO 98 51 497 A2 offenbart einen Antrieb für ein rotierendes Bauteil mittels eines lage- und/oder drehzahlgeregelten Motors, wobei das Drehmoment über eine Gelenkwelle und drehsteife Kupplungen, Winkelabweichungen ausgleichend vom Motor auf das rotierende Bauteil übertragen wird.
Durch die DE 44 36 628 C1 ist es bekannt, bei einem Antrieb für ein rotierendes Bauteil einer Druckmaschine eine Kupplung vorzusehen, welche Winkelabweichungen ausgleicht und welche Axialkräfte überträgt.
Die DE-OS 17 61 199 offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zum auswechseln eines Formzylinders, bei dem eine antriebsseitig an einem Zapfen des Zylinders angreifende Kupplung fernbetätigt gelöst wird und mittels eines Feinstoppmotors die Kupplung von dem Zapfen abgezogen wird, wobei der Feinstoppmotor auch für die Steuerung des Seitenregisters dient.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Antrieb eines rotierenden Bauteils einer Druckmaschine zu schaffen.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, dass der Antrieb für ein rotierendes Bauteil mehrere Aufgaben erfüllt. Zum einen kann ein Entkoppeln von Antrieb und rotierendem Bauteil, beispielsweise zum Zwecke einer relativen Verdrehung zueinander oder für das Auskuppeln, erfolgen. Zum zweiten ist auch ein vollständiges Trennen von Motor und rotierendem Bauteil, d.h. eine Aufhebung einer gegenseitigen Durchdringung möglich, wie es beispielsweise bei einer Druckmaschine, insbesondere bei Tiefdruckmaschine, für den Austausch eines Formzylinders erforderlich ist. Vorteilhafter Weise wird dies durch das Zusammenspiel einer lösbaren Kupplung und des linear verfahrbaren Antriebes in Verbindung mit einer druck- und zugbelastbaren zweiten, i.d.R. nicht lösbaren Kupplung ermöglicht. Zum dritten ist es durch den Antrieb möglich, beispielsweise während des Druckvorganges das rotierende Bauteil, beispielsweise den Formzylinder einer Tiefdruckmaschine, zu Korrekturzwecken, insbesondere zur Verstellung des Seitenregister, in seiner axialen Richtung zu verschieben.
In vorteilhafter Weise erfolgt der Antrieb des rotierenden Bauteils direkt und damit ohne Zahnradspiel eines Getriebes. Eine dem Antrieb zugeordnete Gelenkverbindung gewährleistet auch bei nicht exakt fluchtender Anordnung von Motor zu rotierendem Bauteil einen verschleißarmen Antrieb. Mit einer drehsteifen Ausbildung der Gelenkverbindung und der Anordnung eines Impulsgebers in der Nähe des rotierenden Bauteiles auf der Motorachse werden die Anforderungen an eine feste relative Drehlage zwischen Motor bzw. einem Impulsgeber und dem rotierendem Bauteil gewährleistet. Vorteilhaft ist die Ausbildung der Gelenkverbindung in der Weise, dass in axialer Richtung des rotierenden Bauteils Zug- und Druckkräfte aufgenommen werden können.
Weiterhin vorteilhaft ist, dass die genannten Relativbewegungen elektronisch steuerbar, zumindest jedoch ohne Werkzeug und ohne, dass der Motor oder der Antrieb von der Druckmaschine zu entfernen ist, ausführbar sind. Ebenso ist von Vorteil, dass auch der Vorgang des Ein- und Entkuppelns fernbetätigbar erfolgt, wobei die Versorgung für den Schaltvorgang mit einem Druckmittel durch den Motor, insbesondere längs der Rotorachse des Motors, und den Antrieb hindurch erfolgt.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben.
Es zeigt:
Fig. 1
eine schematische Darstellung eines Antriebes für ein rotierendes Bauteil einer Druckmaschine.
Ein rotierendes Bauteil 01, z. B. ein Zylinder 01 oder eine Walze 01 einer Rotationsdruckmaschine, insbesondere ein Formzylinder 01 einer Druckmaschine für den Tiefdruck, weist stirnseitig einen Zapfen 02 auf, mittels dessen der Zylinder 01 in einem Seitengestell 03 einer Druckmaschine in einem Lager 04 gelagert ist. Das Lager 04 kann beispielsweise ein Wälzlager sein. Das Lager 04 kann, falls der Zylinder 01 in seiner radialen Richtung lageveränderbar sein soll, auch ein Exzenterlager 04 darstellen. In möglichen Ausführung ist das Lager 04 so ausgeführt, dass eine relative Bewegung zwischen Seitengestell 03 und Zapfen 02 in axialer Richtung des Zylinders 01 möglich ist.
Das Lager 04 und/oder das Seitengestell 03 kann zwecks vereinfachter Herausnahme des Zylinders 01 zu einer Seite seines Umfangs hin offen ausgeführt sein, so dass der Zylinder 01 mit seinem Zapfen 02, beispielsweise nach oben, aus dem Seitengestell 03 entnehmbar ist.
Der Zapfen 02 des Zylinders 01 ist im Betriebszustand mittels einer ersten, lösbaren Kupplung 06 und einer zweiten, Winkelabweichungen ausgleichenden Kupplung 07, z. B. einer Gelenkverbindung 07 mit einer Achse 08 eines Motors 09 verbunden. Der Motor 09 treibt den Zylinder 01 während der Produktion und ggf. während des Rüstens der Druckmaschine rotatorisch an. In bevorzugter Ausführung ist der Motor 09 koaxial zu einer Rotationsachse R01 des rotierenden Bauteils 01 angeordnet. Die Achse 08 bzw. Welle 08 des Motors 09 kann bevorzugt als ein Rotor 08 des Motors 09 ausgeführt sein. Der Motor 09 ist auf einer Führung 11 angeordnet und mittels eines Stellantriebes 12, z.B. eines zweiten Motors 12 nahezu parallel zur axialen Richtung des Zylinders 01 linear bewegbar.
Der Zapfen 02 ragt im Betriebszustand auf einem Teilstück 13 mit der Länge 113, z.B. 113 = 110 mm, stirnseitig in die lösbare Kupplung 06 hinein. Die lösbare Kupplung 06, die im Betriebszustand den Zapfen 02 drehsteif mit der Gelenkverbindung 07 verbindet, ist in vorteilhafter Ausführung kraftschlüssig und im Betriebszustand vorgespannt bzw. selbstarretierend und schaltbar ausgeführt.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die Kupplung 06 als durch Federn 14 vorgespannte Spannelemente 16 auf einer zusammen wirkenden Spannbüchse 17 ausgebildet. Die Kupplung 06 ist lösbar, indem ein mit Druck beaufschlagtes Medium, beispielsweise ein Druckmittel wie insbesondere Öl, über einen Kanal 18 in einem Gehäuse 19 der Kupplung 06 zwischen das Gehäuse 19 und einen axial verschiebbaren Kolben 21 gepresst wird. Die Federn 14 werden hierdurch gegen ihre Vorspannung zusammen gedrückt und entlasten die mit der Spannbüchse 17 zusammen wirkenden Spannelemente 16. Als Spannelemente 16 können beispielsweise Sternscheiben 16 Verwendung finden. Die Kupplung 06 kann aber auch in anderer Weise als schaltbare Kupplung, beispielsweise als Kegel-, Scheiben-, elektromagnetische oder Flüssigkeitskupplung ausgeführt sein.
Die Kupplung 06 ist auf ihrer dem Zylinder 01 abgewandten Seite mit der zweiten Kupplung 07, im Beispiel einem ersten Gelenk 22 der Gelenkverbindung 07 verbunden. In bevorzugter Ausführung ist die Gelenkverbindung 07 als Doppelgelenk 07 mit dem ersten Gelenk 22, einer Welle 23 und einem zweiten Gelenk 24 ausgebildet, welches ggf. auftretende Winkel und/oder einen Versatz zwischen einer Rotationsachse R08 der Achse 08 des Motors 09 und einer Rotationsachse R01 des Zylinders 01 ausgleicht. Letzteres insbesondere auch bei radial lageveränderbarer Lagerung des Zylinders 01, beispielsweise zur Druck-An bzw. Abstellung. Die Gelenke 22 und 24 können z.B. als Kreuzgelenke, als Kugelgelenke oder in sonstiger Weise als formschlüssige, winkelveränderbare Verbindung ausgeführt sein, welche Zug- und Druckbelastung annähernd in Raumrichtungen entlang der Rotationsachsen R01 und R08 aufnehmen, und o.g. ausgleichende Eigenschaften bzgl. Winkel und Versatz aufweisen. In vorteilhafter Weise wird eine das Druckmittel befördernde und mit dem Kanal 18 verbundene Leitung 26, beispielsweise ein Schlauch 26, durch das Doppelgelenk 07 hindurchgeführt. Im Beispiel erfolgt die Durchführung der Leitung 26 zentrisch durch die Welle 23.
Das zweite Gelenk 24 ist stirnseitig und bzgl. der Rotationsachse R08 zentrisch mit der Achse 08 des Motors 09 verbunden. In vorteilhafter Weise ist die Anordnung aus Kupplung 06 und Gelenkverbindung 07 durch eine von der Achse 08 bis zum Zapfen 02 verlaufende Abdeckung 27 gekapselt.
Die Achse 08 des Motors 09 weist in einer Ausführung auf ihrer rotierenden Mantelfäche einen Impulsgeber 28 auf, der mit einem nicht dargestellten Sensor zusammen wirkt und dessen Winkelstellung jederzeit Aufschluß über die Drehlage und/oder die Rotationsgeschwindigkeit des Zylinders 01 gibt. In bevorzugter Ausführung ist der Impulsgeber 28 am Umfang der rotierenden ersten Kupplung 06 oder der zweiten Kupplung 07 selbst, im Beispiel am Umfang einer das zweite Gelenk 22 aufnehmenden, und mit der Achse 08 zusammen wirkenden Stirnseite 29 der Kupplung 07, angeordnet. Dadurch ist eine synchrone Bewegung zwischen rotierendem Bauteil 01, über die drehsteife Kupplung 07 zum Impulsgeber 28 gewährleistet.
Die Achse 08 weist eine, vorzugsweise zentrisch angeordnete, Bohrung 31 auf, durch die das Druckmittel über die Leitung 26 zur Kupplung 06 gelangt. Die Zufuhr des Druckmittels ist somit zur Betätigung der Kupplung 06 in einfacher Weise beispielsweise über eine Dreheinführung 32 durch die Achse 08 des Motors 09 und über die Leitung 26 zum Kanal 18 der Kupplung 06 förderbar. Vorteilhaft erfolgt die Lagerung der Achse 08 im Motor 09 mittels eines nicht dargestellten Radiallagers, welches ebenfalls eine Kraftkomponente in axiale, nahezu zur Rotationsachse R08 parallele Richtung aufnimmt, z.B. mittels eines Schräglagers, so dass eine axiale Relativbewegung zwischen Achse 08 und Motor 09 unterbunden ist. Der auf der Führung 11 gelagerte Stator und der Rotor bzw. die Achse 08 sind axial nicht relativ zueinander ortsveränderbar. Der Motor 09 ist bevorzugt ein über seinen Drehwinkel geregelter bzw. lagegeregelter Elektromotor 09.
Der Motor 09 ist annähernd parallel zur Rotationsachse R08 linear in eine Bewegungsrichtung B beweglich mittels der Führung 11 beispielsweise auf einem Träger 33 angeordnet. In bevorzugter Ausführung ist der Träger 33 ortsfest bezüglich des Seitengestells 03, und die Führung 11 als Linearführung 11 ausgebildet. Die Führung 11 zwischen Motor 09 und Träger 33 kann beispielsweise als Flach- oder Schwalbenschwanzführung ausgeführt sein, wobei eine möglichst leichtgängige Bewegung in die durch die Bewegungsrichtung B vorgegebene Vorzugsrichtung und ein möglicht spielfreier Sitz in alle übrigen Richtungen zu gewährleisten sind. Hierfür weisen die am Motor 09 angeordneten, und mit der Führung 11 zusammen wirkenden Füsse 34 oder die Führung 11 selbst beispielsweise hier nicht dargestellte Umlauflager auf.
Der Motor 09 ist im Beispiel durch den zweiten Motor 12 über eine Gewindetrieb 36, z.B. eine Gewindespindel 36 mit einem Trapezgewinde, linear in Bewegungsrichtung B verschiebbar. Die Gewindespindel 36 steht im Eingriff mit einem am Motor 09 angeordneten, und bezüglich des Motors 09 ortsfesten Innengewinde. Das Innengewinde kann Bestandteil einer am Motor 09 befestigten Mutter 37 sein. Zur Minimierung ggf. auftretenden Gewindespiels zwischen Gewindespindel 36 und Mutter 37 kann beispielsweise eine zweite, stellbare Mutter angeordnet, oder eine sonstige Vorkehrung getroffen sein.
Die Gewindespindel 36 ist drehbar aber ortsfest bezüglich des Trägers 33 angeordnet und wird in vorteilhafter Ausführung über eine zweite Kupplung 38, beispielsweise eine Winkelabweichungen ausgleichende Kreuzgelenkkupplung, zwischen einer Achse 39 des Motors 12 und der Gewindespindel 36 direkt angetrieben. In bevorzugter Ausführung ist auch der Motor 12 über seine Drehlage geregelt, was eine exakte Positionierung des Motors 09 in Bewegungsrichtung B ermöglicht. Eine Positionierung kann aber auch über wegaufnehmende Sensoren an der Gewindespindel 36 erfolgen. Der Antrieb der Gewindespindel 36 kann auch über ein Getriebe erfolgen, wobei entsprechende Vorkehrungen gegen mögliches Gewindespiel zu treffen sind.
Ein gesamte Stellweg S der Gewindespindel 36 weist in vorteilhafter Ausführung, ausgehend von einer Nulllage N, in der vom Zylinder 01 abgewandten Richtung zumindest die Länge 113 des in die Kupplung 06 hinein ragenden Teiles des Zapfens 02 auf. Um eine Korrektur des Zylinders 01, bzw. eine Verstellung des Seitenregisters, in axialer Richtung um einen Stellweg d01, beispielsweise um d01 = ± 10 mm zu ermöglichen, ist ein Stellweg d01 bzgl. der Nulllage N von mindesten 10 mm in beide Richtungen erforderlich, wobei ein Abstand a03 zwischen Seitengestell 03 und Kupplung 06 sowie ein Abstand a01 zwischen Zylinder 01 und Seitengestell 03 entsprechend groß sein müssen.
Die Funktionsweise des erfindungsgemäßen Antriebes für ein rotierendes Bauteil 01 einer Druckmaschine ist folgendermaßen:
Eine Korrektur der axialen Lage des Zylinders 01, beispielsweise um den Stellweg d01 in Richtung Seitengestell 03, erfolgt durch Betätigung des Motors 12, z.B. um einen entsprechend geeichten Drehwinkel, und die sich drehende Gewindespindel 36. Der Motor 09 wird in Bewegungsrichtung B linear relativ zum Seitengestell 03 verschoben und bewegt seinerseits über die zug- und druckbelastbare Gelenkverbindung 07 den Zylinder 01 zum Seitengestell 03 hin. Die Kupplung 06 ist während dieser Korrektur in Eingriff und stellt ebenfalls eine zug- und druckbelastbare Verbindung dar.
Sollen Zylinder 01 und Antrieb jedoch entkoppelt oder gar voneinander getrennt werden, so erfolgt zunächst ein Lösen der Kupplung 06 über eine Beaufschlagung der Kupplung 06 mit dem Druckmittel. Der Zylinder 01 ist nun frei um seine Rotationsachse R01 drehbar oder aber linear entlang der Rotationsachse R01 relativ zur Kupplung 06 ortsveränderbar. Um die Kupplung 06 und den Zapfen 02 vollständig voneinander räumlich zu trennen wird anschließend der Motor 09 mit der Gelenkverbindung 07 und der Kupplung 06 mittels des Motors 12 und der Gewindespindel 36 zumindest um die Länge 113 verfahren. Die Beaufschlagung der Kupplung 06 mit Druck ist nun nicht mehr erforderlich, die Kupplung 06 kann vom Druckmittel entlastet, und der Zylinder 01 entnommen bzw. ausgetauscht werden.
Bezugszeichenliste
01
rotierendes Bauteil, Zylinder, Walze, Formzylinder
02
Zapfen
03
Seitengestell
04
Lager, Exzenterlager
05
-
06
Kupplung, erste, lösbar
07
Kupplung, zweite; Gelenkverbindung, Doppelgelenk
08
Achse, Welle, Rotor (09)
09
Motor, Elektromotor
10
-
11
Führung, Linearführung
12
Stellantrieb, Motor
13
Teilstück (02)
14
Feder
15
-
16
Spannelement, Sternscheiben
17
Spannbüchse
18
Kanal
19
Gehäuse
20
-
21
Kolben
22
Gelenk, erstes
23
Welle
24
Gelenk, zweites
25
-
26
Leitung, Schlauch
27
Abdeckung
28
Impulsgeber
29
Stirnseite (07)
30
-
31
Bohrung
32
Dreheinführung
33
Träger
34
Fuß
35
-
36
Gewindetrieb, Gewindespindel
37
Mutter
38
Kupplung
39
Achse
B
Bewegungsrichtung
N
Nulllage
S
Stellweg (29)
R01
Rotationsachse (01)
R08
Rotationsachse (08)
a01
Abstand (01; 03), Stellweg (01)
a03
Abstand (03; 06)
d01
Stellweg (01)
I13
Länge (13)

Claims (1)

  1. Antrieb eines rotierenden Bauteils (01) einer Druckmaschine, wobei das rotierende Bauteil (01) durch einen Motor (09) rotatorisch antreibbar ist, und das rotierende Bauteil (01) stirnseitig über mindestens eine Kupplung (07) stirnseitig mit dem rotierenden Bauteil (01) antreibenden Motor (09) verbunden ist, und wobei der Motor (09) mittels eines Informationen über die Rotationsgeschwindigkeit und/oder Drehwinkellage liefernden Impulsgebers in seiner Drehzahl und/oder Drehwinkellage regelbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Impulsgeber (28) am Umfang der Kupplung (06; 07) angeordnet ist.
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