EP1637486A1 - Verfahren und Einrichtung zum Messen der Dicke von in einem Förderstrom in bestimmten Abständen eine Messeinrichtung durchlaufenden Druckprodukten - Google Patents

Verfahren und Einrichtung zum Messen der Dicke von in einem Förderstrom in bestimmten Abständen eine Messeinrichtung durchlaufenden Druckprodukten Download PDF

Info

Publication number
EP1637486A1
EP1637486A1 EP04405601A EP04405601A EP1637486A1 EP 1637486 A1 EP1637486 A1 EP 1637486A1 EP 04405601 A EP04405601 A EP 04405601A EP 04405601 A EP04405601 A EP 04405601A EP 1637486 A1 EP1637486 A1 EP 1637486A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
printed products
measuring
thickness
measurement
plate capacitor
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.)
Granted
Application number
EP04405601A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1637486B1 (de
Inventor
Hanspeter Duss
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.)
Mueller Martini Holding AG
Original Assignee
Mueller Martini Holding 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
Application filed by Mueller Martini Holding AG filed Critical Mueller Martini Holding AG
Priority to EP04405601A priority Critical patent/EP1637486B1/de
Priority to DE502004005511T priority patent/DE502004005511D1/de
Priority to US11/228,321 priority patent/US7486087B2/en
Priority to JP2005272305A priority patent/JP2006091015A/ja
Publication of EP1637486A1 publication Critical patent/EP1637486A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1637486B1 publication Critical patent/EP1637486B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H7/00Controlling article feeding, separating, pile-advancing, or associated apparatus, to take account of incorrect feeding, absence of articles, or presence of faulty articles
    • B65H7/02Controlling article feeding, separating, pile-advancing, or associated apparatus, to take account of incorrect feeding, absence of articles, or presence of faulty articles by feelers or detectors
    • B65H7/06Controlling article feeding, separating, pile-advancing, or associated apparatus, to take account of incorrect feeding, absence of articles, or presence of faulty articles by feelers or detectors responsive to presence of faulty articles or incorrect separation or feed
    • B65H7/12Controlling article feeding, separating, pile-advancing, or associated apparatus, to take account of incorrect feeding, absence of articles, or presence of faulty articles by feelers or detectors responsive to presence of faulty articles or incorrect separation or feed responsive to double feed or separation
    • B65H7/125Controlling article feeding, separating, pile-advancing, or associated apparatus, to take account of incorrect feeding, absence of articles, or presence of faulty articles by feelers or detectors responsive to presence of faulty articles or incorrect separation or feed responsive to double feed or separation sensing the double feed or separation without contacting the articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2553/00Sensing or detecting means
    • B65H2553/20Sensing or detecting means using electric elements
    • B65H2553/23Capacitive detectors, e.g. electrode arrangements

Definitions

  • the invention relates to a method for measuring the thickness of in a flow at certain intervals a measuring device continuous printing products.
  • Clocked transport devices often have a rotating, provided with grippers drum which seize to be separated printing products and handed over to one or more conveyor belts.
  • a thickness measurement of the printed products can now be made in the rotating drum or the subsequent transport device, e.g. between ribbons.
  • Known systems detect the product thickness, for example, by mechanically scanning the thickness and measuring the deflection produced by the printed product.
  • a measurement in the rotating system with grippers is only useful if the extraction principle uses grippers.
  • a scan by means of rollers can be mechanically complex, especially when the clock rate is high and the differences in thickness are large and when markings must be prevented.
  • This evaluation uses an analog signal whose magnitude reflects the capacitive reading. As a rule, the reference capacity must be adjusted manually.
  • CH 671 754 has become known a device for measuring the thickness of printed products on a rotating drum with grippers.
  • the object is achieved in that the thickness of the printed products is determined by a capacitive measurement in a plate capacitor.
  • the inventive method and a feeder with a conveyor drum 1 for separating printed products 3 as a device according to FIG. 1 are based on the effect that a plate capacitor 11 increases its capacity, if in addition a substance 3 such as paper between the plates 1, 4 is located.
  • An oscillator circuit 12 excites the oscillations of the LC oscillation circuit, by means of a voltage follower 13, a quark ring 11c is generated as part of the plate capacitor 11, so that the properties of the measuring part 11b of the plate capacitor 11 are improved.
  • the amplitude control 14 contributes.
  • a comparator stage 15 converts the sinusoidal oscillations into a square-wave signal, which is processed by an evaluation unit 16.
  • the evaluation unit 16 receives position signals from incremental encoder 2 and sends the results resp. Dickenmesshong to a higher-level control 9.
  • a subsequent evaluation electronics must still measure the resonance frequency, which is much less susceptible to interference than the evaluation of an analog signal, as is necessary in the known bridge circuit with a predetermined frequency and a reference capacitance.
  • a further advantage of the device according to the invention is that the oscillator frequency to be measured can be determined by averaging several time measurements of individual periods of the oscillations, whereby individual periods which deviate too much in time and possibly also the adjacent periods may be disregarded in the evaluation. This filtering allows even short, strong glitches of externally distort the oscillator frequency, but not the measured value.
  • a principal advantage of a device for measuring thickness on a capacitive basis is that the measurement can take place at any time, for example in a predetermined position detected by an incremental encoder 2, and this also several times per processing cycle. This property can be used to perform a new measurement for the printed product thickness 0, the so-called zero measurement 20, in a possibly existing gap between two products. If the time of measurement is also recorded, a temporal trend 18 of the effective zero value can be determined from a plurality of consecutively following zero measurements. As a result, all the slow drift phenomena of such a measuring system, caused by thermal changes in the electronics or by slow, mechanical deformations of the plate capacitor, can be compensated. A trend of the zero values can also be calculated approximately in a gap-free flow between the printed products.
  • zero measurements are made in a gap of the flow or immediately before. If the printed products then follow seamlessly or even overlapping, only the measured values of the product thicknesses are saved at the time of measurement.
  • the trend line of the zero values can still be calculated by subtracting a reference thickness by using only measurements from printed products that are sufficiently sure to represent a correct thickness.
  • Methods for measuring product thicknesses are known to be suitable in a first phase, the reference phase, determine a reference thickness 21 by at least once in each case a measured value without and with printed product is detected in this first phase, in other ways it is known whether the measurement was done without a sheet or with a correct sheet. From these values a reference value for the correct product thickness can be determined.
  • the control phase the further measurements on printed products of unknown thickness are compared with the reference value determined first, in order to send an error signal to a higher-level controller if the determined product thickness deviates from the reference value by more than a tolerance value.
  • Known systems often have no way to repeat the zero measurement often.
  • the inventive method starts and continuously calculates the drift of the system by calculating a trend line for the zero value. This can be done in two ways: If no new zero measurement is possible within a processing cycle, a new zero measurement can also be calculated from the measurement of the printed product thickness 19. For this purpose, according to FIG. 3, first the measured value 19, the zero value extrapolated from the trend line 18 and the result of the reference value from the first phase are compared. If the two values are similar, then it is deduced that a printed sheet with the correct thickness is present.
  • the measured value 19 is additionally used to calculate a new theoretical zero measurement 23 by subtracting the reference value determined in the first phase from the measured value 19. Together with the also recorded measuring time of the Measured value 19 and the previous zero measurements is a trend of the drift, the trend line 18 of the zero value is calculated. In the subsequent thickness measurement, in turn, a zero value extrapolated for the new measuring time is used.
  • the above method can be improved by directly measuring the new zero value and not from a thickness measurement with printed products, allowing even more reliable trend analysis of the zero value.
  • the device also allows new methods to eliminate external noise that are not feasible with previous methods that rely on the measurement of an analog measurement of current or voltage, as these are usually an integral measurement over a measurement time of a few milliseconds deliver. Therefore, a timing device is provided in the digital evaluation unit 16, which can measure and store the duration of many successive oscillation periods with high accuracy. External disturbances usually occur as so-called bursts and can only falsify a few of the recorded oscillation periods. These measurements can be detected by means of a statistical analysis and excluded during further processing.

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Inking, Control Or Cleaning Of Printing Machines (AREA)

Abstract

Bei einem Verfahren und einer Einrichtung zum Messen der Dicke von in einem Förderstrom in bestimmten Abständen eine Messeinrichtung durchlaufenden Druckprodukten (3) wird die Dicke der Druckprodukte durch eine kapazitive Messung in einem Plattenkondensator (11) ermittelt.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Messen der Dicke von in einem Förderstrom in bestimmten Abständen eine Messeinrichtung durchlaufenden Druckprodukten.
  • Getaktet arbeitende Transportvorrichtungen weisen oft eine rotierende, mit Greifern versehene Trommel auf, welche zu vereinzelnde Druckprodukte ergreifen und einem oder mehreren Transportbändern übergeben. Eine Dickenmessung der Druckprodukte kann nun in der rotierenden Trommel oder den anschliessenden Transportvorrichtung z.B. zwischen Bändern erfolgen. Bekannte Systeme erfassen die Produktdicke beispielsweise durch mechanisches Abtasten der Dicke und durch Messen der durch das Druckprodukt entstandenen Auslenkung.
  • Diese Systeme sind mit unterschiedlichen Nachteilen behaftet. Eine Messung im rotierenden System mit Greifern ist nur sinnvoll, wenn das Abzugsprinzip Greifer verwendet. Eine Abtastung mittels Rollen kann mechanisch aufwändig sein, insbesondere wenn die Taktrate hoch und die Dickenunterschiede gross sind und wenn Markierungen verhindert werden müssen.
  • Es sind auch Systeme bekannt, die berührungslos arbeiten, indem sie den Grad der Licht- oder Ultraschallabsorption eines Druckproduktes messen und den gemessenen Wert als Mass für die Dicke des Druckproduktes verwenden. Diese Methoden sind jedoch nur mit sehr dünnen Produkten anwendbar.
  • Bekannt sind Vorrichtungen zur Papierdickenmessung beim Auf- und Abwickeln von Papierrollen, oder auch die Dickenmessung von Etiketten auf einem Trägerband mittels Messung der Kapazität. Merkmale dieser Messanordnungen beruhen auf Brückenschaltungen, wo die Messkapazität mit einer Referenzkapazität elektronisch verglichen wird.
  • Diese Auswertung verwendet ein analoges Signal, dessen Grösse den kapazitiven Messwert widerspiegelt.
    In der Regel muss die Referenzkapazität manuell abgeglichen werden.
  • Solche Lösungen haben den Nachteil, dass meist ein individueller Abgleich der Vorrichtung notwendig ist, und dass das die Kapazität repräsentierende Analogsignal störungsanfällig ist, sodass aufwändige Konstruktionen erforderlich sind.
  • Bekannt geworden ist durch die CH 671 754 eine Vorrichtung zur Dickenmessung von Druckprodukten an einer rotierenden Trommel mit Greifern.
  • Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Dickenmessungen von in einem Förderstrom durchlaufenden Druckprodukten mit grossem Messbereich durchführen zu können, ohne dass dabei unerwünschte Markierungen an den Druckprodukten entstehen und die so kostengünstig wie bestehende Dickenmesseinrichtungen sind.
  • Erfindungsgemäss wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass die Dicke der Druckprodukte durch eine kapazitive Messung in einem Plattenkondensator ermittelt wird.
  • Anschliessend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnung, auf die bezüglich aller in der Beschreibung nicht näher erwähnten Einzelheiten verwiesen wird, anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert. In der Zeichnung zeigen:
  • Fig. 1
    eine Einrichtung zur Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens,
    Fig. 2
    den schematischen Aufbau des erfindungsgemässen Verfahrens anhand einer Einrichtung und
    Fig. 3
    ein Schema zur Berechnung der Trendlinie des zeitabhängigen Nullwertes eines Förderstromes aus Druckprodukten.
  • Das erfindungsgemässe Verfahren und ein Anleger mit einer Fördertrommel 1 zur Vereinzelung von Druckprodukten 3 als Vorrichtung gemäss Fig. 1 basieren auf dem Effekt, dass ein Plattenkondensator 11 seine Kapazität erhöht, wenn sich zusätzlich ein Stoff 3 wie Papier zwischen den Platten 1, 4 befindet. Die erfindungsgemässe Methode zur Kapazitätsmessung (siehe Fig. 2) beruht im Gegensatz zu bekannt gewordenen Lösungen auf dem Prinzip, dass der Plattenkondensator 11, gebildet durch die aktive Elektrode 4 und mit Erde 5 verbundenen Fördertrommel 1, mit einer grossen Induktivität, beispielsweise durch eine Gyrator-Schaltung 10, parallel verbunden ist, wodurch die Resonanzfrequenz f des LC Oszillators durch die Formel f = 1 / ( LC 2 Π )
    Figure imgb0001
    festgelegt ist. Ein Oszillatorschaltkreis 12 regt die Schwingungen des LC-Schwingkreises an, mit Hilfe eines Spannungsfolgers 13 wird ein Quardring 11c als Teil des Plattenkondensators 11 erzeugt, so dass die Eigenschaften des Messteils 11b des Plattenkondensators 11 verbessert werden. Zur Verbesserung der Stabilität der Schwingungen trägt die Amplitudenregelung 14 bei. Eine Komparatorstufe 15 verwandelt die sinusförmigen Schwingungen in ein Rechtecksignal, welches durch eine Auswerteeinheit 16 verarbeitet wird. Die Auswerteeinheit 16 empfängt Positionssignale von Inkrementalgeber 2 und sendet die Ergebnisse resp. Dickenmesswerte an eine übergeordnete Steuerung 9. Eine nachfolgende Auswertelektronik muss noch die Resonanzfrequenz messen, was wesentlich weniger störungsanfällig ist als die Auswertung eines analogen Signals, wie es bei der bekannten Brückenschaltung mit einer vorgegebenen Frequenz und einer Referenzkapazität notwendig ist.
  • Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemässen Vorrichtung ist, dass die zu messende Oszillatorfrequenz durch Mittelung aus mehreren Zeitmessungen einzelner Perioden der Schwingungen ermittelt werden kann, wobei einzelne, zeitlich zu stark abweichende Perioden und allenfalls auch die benachbarten Perioden bei der Auswertung unberücksichtig bleiben können. Diese Filterung erlaubt es, dass auch kurze, starke Störimpulse von aussen zwar kurzzeitig die Oszillatorfrequenz verfälschen, aber nicht den ermittelten Messwert.
  • Ein prinzipieller Vorzug einer Vorrichtung zur Dickenmessung auf kapazitiver Basis ist, dass die Messung jederzeit, beispielsweise in einer vorgegebenen, durch einen Inkrementalgeber 2 erfassten Position, erfolgen kann, und dies auch mehrfach pro Verarbeitungstakt. Diese Eigenschaft lässt sich nutzen, um in einer allenfalls vorhandenen Lücke zwischen zwei Produkten eine neue Messung für die Druckproduktdicke 0, die sogenannte Nullmessung 20, durchzuführen. Wird auch der Messzeitpunkt miterfasst, so kann aus mehreren nacheinander folgenden Nullmessungen ein zeitlicher Trend 18 des effektiven Nullwertes ermittelt werden. Dadurch können alle langsamen Drifterscheinungen eines solchen Messsystems, hervorgerufen durch thermische Veränderungen der Elektronik oder durch langsame, mechanische Verformungen des Plattenkondensator, kompensiert werden.
    Ein Trend der Nullwerte kann näherungsweise auch in einem lückenfreien Förderstrom zwischen den Druckprodukten berechnet werden. Hierzu werden Nullmessungen in einer Lücke des Förderstromes oder unmittelbar davor vorgenommen. Folgen danach die Druckprodukte nahtlos oder gar überlappend, werden nur noch die Messwerte der Produktdicken mit dem Messzeitpunkt abgespeichert. Die Trendlinie der Nullwerte kann durch Subtraktion einer Referenzdicke dennoch berechnet werden, indem nur Messwerte von Druckprodukten verwendet werden, die genügend sicher eine korrekte Dicke repräsentieren.
  • Für Verfahren zur Messung von Produktdicken ist bekannt, dass sie in geeigneter Weise in einer ersten Phase, der Referenzphase, eine Referenzdicke 21 bestimmen, indem in dieser ersten Phase mindestens je einmal ein Messwert ohne und mit Druckprodukt erfasst wird, wobei auf andere Weise bekannt ist, ob die Messung ohne Druckbogen oder mit einem korrekten Druckbogen erfolgt ist. Aus diesen Werten lässt sich ein Referenzwert für die richtige Produktdicke bestimmen. In einer zweiten Phase, der Kontrollphase, werden die weiteren Messungen an Druckprodukten unbekannter Dicke mit dem zuerst ermittelten Referenzwert verglichen, um daraus einer übergeordneten Steuerung ein Fehlersignal zu senden, falls die ermittelte Produktdicke über einen Toleranzwert vom Referenzwert abweicht.
  • Als Schwierigkeit erweist sich oft beim Stand der Technik, dass ein Messsystem einen Drift aufweist, insbesondere verändern sich die Nullmessungen mit der Zeit. Bekannte Systeme haben oft keine Möglichkeit häufig die Nullmessung zu wiederholen. Hier setzt das erfindungsgemässe Verfahren ein und berechnet fortlaufend die Drift des Systems, indem eine Trendlinie für den Nullwert errechnet wird. Dies kann auf zwei Wegen erfolgen: Wenn keine neue Nullmessung innerhalb eines Verarbeitungstaktes möglich ist, kann aus der Messung der Druckproduktdicke 19 auch eine neue Nullmessung rechnerisch ermittelt werden. Dazu wird gemäss Fig. 3 zuerst vom Messwert 19, der aus der Trendlinie 18 extrapolierte Nullwert und das Resultat des Referenzwertes aus der ersten Phase verglichen. Sind die beiden Werte ähnlich gross, dann wird daraus abgeleitet, dass ein Druckbogen mit richtiger Dicke vorliegt. In diesem Fall wird der Messwert 19 zusätzlich dazu benutzt, eine neue theoretische Nullmessung 23 zu berechnen, indem der in der ersten Phase ermittelte Referenzwert vom Messwert 19 subtrahiert wird. Zusammen mit dem ebenfalls erfassten Messzeitpunkt des Messwertes 19 und den vorherigen Nullmessungen wird ein Trend der Drift, die Trendlinie 18 des Nullwertes berechnet. Bei der nachfolgenden Dickenmessung wird wiederum ein für die neue Messzeit extrapolierter Nullwert verwendet werden.
  • Bei getaktet arbeitenden Transportvorrichtungen mit jeweils einer Lücke zwischen den Produkten kann obiges Verfahren dahingehend verbessert werden, indem der neue Nullwert unmittelbar gemessen und nicht aus einer Dickenmessung mit Druckprodukten ermittelt wird, was eine noch zuverlässigere Trendanalyse des Nullwertes erlaubt.
  • Die Vorrichtung erlaubt auch neue Verfahren, um Störungen von aussen zu beseitigen, die mit bisherigen Verfahren, die auf der Messung eines analogen Messwertes für Strom oder Spannung beruhen, nicht durchführbar sind, da diese in der Regel ein integraler Messwert über eine Messzeit von einigen Millisekunden liefern. Daher ist in der digitalen Auswerteeinheit 16 eine Zeitmessvorrichtung vorhanden, welche die Dauer vieler aufeinander folgender Schwingperioden mit hohen Genauigkeit messen und abspeichern kann. Störungen von aussen treten meist als sogenannte Bursts auf und können nur einige wenige der erfassten Schwingungsperioden verfälschen. Diese Messungen können mittels einer statistischen Analyse aufgespürt und bei der weiteren Verarbeitung ausgeschlossen werden.

Claims (11)

  1. Verfahren zum Messen der Dicke von in einem Förderstrom in bestimmten Abständen eine Messeinrichtung durchlaufenden Druckprodukten, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke der Druckprodukte durch eine kapazitive Messung in einem Plattenkondensator ermittelt wird.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Messung über eine Resonanzfrequenz eines LC-Schwingkreises erfolgt.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Messung im Verarbeitungstakt der Druckprodukte erfolgt.
  4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die gemessenen Werte der Resonanzfrequenz mit dem Messzeitpunkt von einer digitalen Auswerteeinheit erfasst und gespeichert werden, und mehrere der gespeicherten Werte nach Abzug einer Referenzdicke zur Bildung einer Trendlinie eines Nullwertes verwendet werden.
  5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, mit einem aus beabstandeten Druckprodukten gebildeten Förderstrom, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils eine Messung an Druckprodukten und Lücken zwischen Druckprodukten des Förderstromes vorgenommen und mit der entsprechenden Messzeit gespeichert wird und mehrere der gespeicherten, aus Lücken gebildeten Werte zur Bildung einer Trendlinie eines Nullwertes verwendet werden.
  6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Messzeiten sich folgender Schwingungsperioden nach Ausreissern durchsucht und diese sowie allfällige angrenzende Messzeiten von der Auswertung ausgeschlossen werden.
  7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die zur Berechnung verbleibenden Messzeiten zur Ermittlung einer genaueren Resonanzfrequenz verwendet werden.
  8. Einrichtung zum Messen der Dicke von in einem Förderstrom in bestimmten Abständen einen Plattenkondensator (11) durchlaufenden Druckprodukten (3), dadurch gekennzeichnet, dass der Plattenkondensator (11) Teil eines LC-Oszillators (22) ist.
  9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung der Induktivität L eine Gyrator-Schaltung (10) vorgesehen ist.
  10. Einrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Plattenkondensator (11) von einem Guardring (11c) umgeben ist.
  11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine mit dem LC-Oszillator (22) verbundene Auswerteeinheit (16) vorgesehen ist.
EP04405601A 2004-09-20 2004-09-20 Verfahren und Einrichtung zum Messen der Dicke von in einem Förderstrom in bestimmten Abständen eine Messeinrichtung durchlaufenden Druckprodukten Expired - Lifetime EP1637486B1 (de)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP04405601A EP1637486B1 (de) 2004-09-20 2004-09-20 Verfahren und Einrichtung zum Messen der Dicke von in einem Förderstrom in bestimmten Abständen eine Messeinrichtung durchlaufenden Druckprodukten
DE502004005511T DE502004005511D1 (de) 2004-09-20 2004-09-20 Verfahren und Einrichtung zum Messen der Dicke von in einem Förderstrom in bestimmten Abständen eine Messeinrichtung durchlaufenden Druckprodukten
US11/228,321 US7486087B2 (en) 2004-09-20 2005-09-19 Method for measuring thickness of print products passing spaced apart at specific distances in a conveying flow through a measuring device
JP2005272305A JP2006091015A (ja) 2004-09-20 2005-09-20 搬送列流内において所定間隔で計測装置を通過する印刷物の厚みを計測する方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP04405601A EP1637486B1 (de) 2004-09-20 2004-09-20 Verfahren und Einrichtung zum Messen der Dicke von in einem Förderstrom in bestimmten Abständen eine Messeinrichtung durchlaufenden Druckprodukten

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP1637486A1 true EP1637486A1 (de) 2006-03-22
EP1637486B1 EP1637486B1 (de) 2007-11-14

Family

ID=34932295

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP04405601A Expired - Lifetime EP1637486B1 (de) 2004-09-20 2004-09-20 Verfahren und Einrichtung zum Messen der Dicke von in einem Förderstrom in bestimmten Abständen eine Messeinrichtung durchlaufenden Druckprodukten

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7486087B2 (de)
EP (1) EP1637486B1 (de)
JP (1) JP2006091015A (de)
DE (1) DE502004005511D1 (de)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202010009712U1 (de) 2010-06-30 2011-11-10 Pepperl + Fuchs Gmbh Vorrichtung zur Ermittlung der Dicke von Druckmedien
DE202014005970U1 (de) 2014-07-25 2014-08-21 Pepperl + Fuchs Gmbh Vorrichtung zur Ermittlung der Dicke von Druckmedien

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3719972A1 (de) * 1986-07-08 1988-01-21 Polygraph Leipzig Vorrichtung zum erkennen von mehrfachbogen und zur schichtdickenueberwachung
CH671754A5 (de) * 1986-09-24 1989-09-29 Grapha Holding Ag
DE19549351A1 (de) * 1995-10-12 1997-04-17 Leuze Electronic Gmbh & Co Vorrichtung zur Kontrolle von Bögen
US5712804A (en) * 1995-01-20 1998-01-27 Perto S.A. Digital sheet-thickness measuring apparatus
DE19857977A1 (de) * 1998-03-16 1999-09-23 Kolbus Gmbh & Co Kg Kontrolleinrichtung zum Überwachen von Druckbogen

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3764899A (en) * 1972-02-14 1973-10-09 Winzen Research Inc Apparatus for measuring variations in thickness of elongated samples of thin plastic film
JPS6027928B2 (ja) * 1977-02-28 1985-07-02 新川電機株式会社 静電形変位振動計
JPS54135582A (en) * 1978-04-13 1979-10-20 Glory Kogyo Kk Machine for counting sheets of paper by electrostatic capacity
JPS61205804A (ja) * 1985-03-11 1986-09-12 Nippon Steel Corp 金属材料の体積測定装置
US4862062A (en) * 1988-10-05 1989-08-29 Emhart Industries, Inc. Glass container inspection machine
JPH03106407A (ja) * 1989-09-21 1991-05-07 Agency Of Ind Science & Technol 凝集剤
JPH04279801A (ja) * 1991-03-08 1992-10-05 Murata Mfg Co Ltd 紙葉状媒体の静電検出電極
GB9109957D0 (en) * 1991-05-08 1991-07-03 Schlumberger Ltd Capacitance flow meter
JPH0599605A (ja) * 1991-10-09 1993-04-23 Murata Mfg Co Ltd 非接触式厚み検出装置
JP2922376B2 (ja) * 1992-12-26 1999-07-19 キヤノン株式会社 シート厚測定装置
US5531434A (en) * 1994-12-05 1996-07-02 Hewlett-Packard Company Multiple page sensor for automatic document feeder
JPH08278336A (ja) * 1995-04-10 1996-10-22 Murata Mfg Co Ltd 静電センサ装置
JP3076218B2 (ja) * 1995-05-26 2000-08-14 株式会社沖データ 自動紙厚検出方法
JP2800721B2 (ja) * 1995-06-03 1998-09-21 日本電気株式会社 ジャイレータ回路を用いたlc共振回路
JPH09280806A (ja) * 1996-04-09 1997-10-31 Nissan Motor Co Ltd 静電容量式変位計
NO308333B1 (no) * 1997-04-08 2000-08-28 Sentech As Anordning for kapasitiv elektrisk deteksjon eller mÕling
JPH1171673A (ja) * 1997-08-28 1999-03-16 Asahi Optical Co Ltd 膜厚モニタ装置
JPH1188051A (ja) * 1997-09-12 1999-03-30 Hitachi Ltd 発振器
JP2000329510A (ja) * 1999-05-24 2000-11-30 Hitachi Ltd 紙葉類の厚さ検出装置
JP3416084B2 (ja) * 1999-09-13 2003-06-16 日本山村硝子株式会社 瓶の肉厚検査装置
US6388452B1 (en) * 2000-04-20 2002-05-14 Hewlett-Packard Company Device for sensing media thickness using capacitance measurements
US6472887B1 (en) * 2000-06-28 2002-10-29 Hewlett-Packard Company Capacitive sensor for sensing the amount of material in a container
JP2002072772A (ja) * 2000-08-31 2002-03-12 Canon Inc 紙情報検出装置および画像処理装置および画像処理装置の制御処理方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3719972A1 (de) * 1986-07-08 1988-01-21 Polygraph Leipzig Vorrichtung zum erkennen von mehrfachbogen und zur schichtdickenueberwachung
CH671754A5 (de) * 1986-09-24 1989-09-29 Grapha Holding Ag
US5712804A (en) * 1995-01-20 1998-01-27 Perto S.A. Digital sheet-thickness measuring apparatus
DE19549351A1 (de) * 1995-10-12 1997-04-17 Leuze Electronic Gmbh & Co Vorrichtung zur Kontrolle von Bögen
DE19857977A1 (de) * 1998-03-16 1999-09-23 Kolbus Gmbh & Co Kg Kontrolleinrichtung zum Überwachen von Druckbogen

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BILLER U: "KEIN BLATT ZUVIEL", TECHNISCHE RUNDSCHAU, HALLWAG VERLAG. BERN, CH, vol. 88, no. 21, 24 May 1996 (1996-05-24), pages 42 - 43, XP000593950, ISSN: 1023-0823 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20060061370A1 (en) 2006-03-23
US7486087B2 (en) 2009-02-03
DE502004005511D1 (de) 2007-12-27
JP2006091015A (ja) 2006-04-06
EP1637486B1 (de) 2007-11-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE4011717C2 (de)
EP0486713B1 (de) Dickenmessgerät
EP3663722B1 (de) Verfahren zur automatischen kalibrierung eines magnetischen sensors und magnetischer sensor
DE3046797A1 (de) Elektrooptisches messsystem mit fehlerkorrektur
DE2026381A1 (de) Vorrichtung zur Überwachung der genauen Fuhrung einer bewegten Bahn
DE69528740T2 (de) Behälterinspektion mit Durchmessermesseinrichtung
DE102010049488B4 (de) Verfahren zum Testen eines Laborgeräts und entsprechend ausgestattetes Laborgerät
EP2606310B2 (de) Kapazitive und/oder induktive abstandsmessung
DE2919230A1 (de) Messverfahren und messchaltung zur kontinuierlichen feuchtemessung
EP1637486A1 (de) Verfahren und Einrichtung zum Messen der Dicke von in einem Förderstrom in bestimmten Abständen eine Messeinrichtung durchlaufenden Druckprodukten
DE10335862B4 (de) Verfahren zum Kalibrieren eines inkrementalen Winkelgebers an einem rotierenden Bauteil
EP3598180A1 (de) Detektor zum detektieren von elektrisch leitfähigem material
DE2932184C2 (de)
DE4236042C2 (de) Anordnung zur automatisierten Kompensation von elastischen Antastdeformationen bei Längenmeßtastern
EP0927887A1 (de) Verfahren zur Erkennung periodischer Fehler in einem längsbewegten Prüfgut
DE4013916C2 (de) Vorrichtung zum Erkennen der Form und Beschaffenheit der Mantelflächen von zylindrischen metallischen Werkstücken
DE3300320A1 (de) Kontroll- und auswerteeinrichtung zur fehl- und mehrfachbogenkontrolle sowie dickenmessung
DE2556181B2 (de) Verfahren und Schaltungsanordnung zum Messen der Ganggenauigkeit einer elektronischen Uhr
DE3434952C2 (de)
DE102023128593B3 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Erkennung von Messobjekten mittels Timern
DE2037157C3 (de) Einrichtung zur Messung der Dielektrizitätskonstante von Stoffen
DE102004053891B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zur kapazitiven Identifikation von Falschbogen, insbesondere von Doppelbogen, an einer Druckmaschine
DE3824948A1 (de) Wirbelstrom-einrichtung zur zerstoerungsfreien pruefung
DE102018126382B3 (de) Kapazitiver Drucksensor
DE102009056861A1 (de) Passermessgerät mit verbesserter Positionserfassung

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

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: AL HR LT LV MK

17P Request for examination filed

Effective date: 20060825

17Q First examination report despatched

Effective date: 20061002

AKX Designation fees paid

Designated state(s): CH DE FR GB IT 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

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): CH DE FR GB IT 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: EP

REF Corresponds to:

Ref document number: 502004005511

Country of ref document: DE

Date of ref document: 20071227

Kind code of ref document: P

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

Effective date: 20071212

ET Fr: translation filed
PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

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

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed

Effective date: 20080815

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: PLFP

Year of fee payment: 13

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: PLFP

Year of fee payment: 14

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: PLFP

Year of fee payment: 15

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

Ref country code: FR

Payment date: 20180924

Year of fee payment: 15

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

Ref country code: IT

Payment date: 20181031

Year of fee payment: 8

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

Ref country code: IT

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

Effective date: 20190920

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

Ref country code: FR

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

Effective date: 20190930

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

Ref country code: GB

Payment date: 20210925

Year of fee payment: 18

Ref country code: DE

Payment date: 20210923

Year of fee payment: 18

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

Ref country code: CH

Payment date: 20211209

Year of fee payment: 18

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R119

Ref document number: 502004005511

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

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

Effective date: 20220920

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: 20220930

Ref country code: DE

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

Effective date: 20230401

Ref country code: CH

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

Effective date: 20220930

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: 20220920