EP2059394A1 - Farbdosiereinrichtung eines druckwerks und verfahren zur steuerung der farbdosiereinrichtung - Google Patents

Farbdosiereinrichtung eines druckwerks und verfahren zur steuerung der farbdosiereinrichtung

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EP2059394A1
EP2059394A1 EP07802549A EP07802549A EP2059394A1 EP 2059394 A1 EP2059394 A1 EP 2059394A1 EP 07802549 A EP07802549 A EP 07802549A EP 07802549 A EP07802549 A EP 07802549A EP 2059394 A1 EP2059394 A1 EP 2059394A1
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EP
European Patent Office
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zones
width
virtual
elements
ink
Prior art date
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EP07802549A
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French (fr)
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EP2059394B1 (de
EP2059394B2 (de
Inventor
Detlef Alfons BÜCHNER
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Koenig and Bauer AG
Original Assignee
Koenig and Bauer AG
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Publication date
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Application filed by Koenig and Bauer AG filed Critical Koenig and Bauer AG
Publication of EP2059394A1 publication Critical patent/EP2059394A1/de
Publication of EP2059394B1 publication Critical patent/EP2059394B1/de
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F31/00Inking arrangements or devices
    • B41F31/02Ducts, containers, supply or metering devices
    • B41F31/04Ducts, containers, supply or metering devices with duct-blades or like metering devices
    • B41F31/045Remote control of the duct keys
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F33/00Indicating, counting, warning, control or safety devices
    • B41F33/0036Devices for scanning or checking the printed matter for quality control
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S101/00Printing
    • Y10S101/47Automatic or remote control of metering blade position

Definitions

  • the invention relates to a paint metering device of a printing unit and to a method for controlling the ink metering device according to the features of claims 1 and 10, respectively.
  • DE 198 56 675 A1 discloses a control device for controlling the printing of webs, wherein an analysis table with a group of buttons for individually controlling the opening and closing of ink fountain screws is provided. The spacing of the keys corresponds to the physical distance of the respective fountain pen screws.
  • DE 10 2004 018 743 A1 discloses a device for the visualization of color metering element settings with a number of display devices corresponding to the number of color metering elements.
  • DE 10 2004 054 599 A1 discloses a forme cylinder of a printing machine, which carries several printing forms side by side in the axial direction.
  • the invention has the object of developing a Farbdosier riding a printing unit and a method for controlling the Farbdosier raised to the effect that a standardization for different machine widths is made possible.
  • the advantages that can be achieved with the invention are, in particular, that a cost-effective and standardisable solution for the inking units on newspaper printing presses is created.
  • the hitherto high cost of conventional small series production of each ink fountain and the corresponding dosing specifically for a variety of machine or product formats can - be significantly reduced - at least in large areas or series of adjacent formats.
  • Fig. 1 is a schematic representation of a printing unit and a control station of a first machine width
  • Fig. 2 is a schematic representation of a printing unit of a second
  • FIG. 3 shows a schematic representation of a printing unit with an inking unit with a higher zonal division than the control station
  • An only schematically indicated printing unit 01 a printing press in particular a newspaper printing unit 01 a newspaper printing machine, has at least one printing cylinder 02, z.
  • the printing unit 01 is a substrate 06, in particular a paper web 06, can be printed.
  • the printing unit 01 is formed as an offset printing unit for newspaper printing and has between form cylinder 02 and paper web 02 on a transfer cylinder, not shown.
  • As a substrate in newspaper printing in contrast to the high-quality commercial or sheetfed offset printing uncoated or only slightly coated paper z. B.
  • roller 03 and forme cylinder 02 one or more further rollers can be arranged depending on the type of inking unit and the roller z. B. as a ductor roller of a film inking unit, as a ductor roller of a pumping inking unit or as an anilox roller of an anilox or short inking unit.
  • the forme cylinder 02 has on its circumference z. B. in the axial direction next to each other depending on the web width more, z. B. two, four or six not shown releasable printing plates.
  • a machine width M1 ie an effective width of the printing cylinder 02, is usually matched to the zuuckoende maximum printing material or web width and corresponds in newspaper printing z.
  • Newsprint machines of different machine widths are thus designed and delivered by the machine manufacturer for different publishing houses or these printing presses.
  • the printed images to be applied to the printing material 06 require i.d.R.
  • a color quantity varying over the print image width to achieve the desired color density and thus coloration.
  • the ink feed can be controlled with me N, index P for "physical"
  • the ink metering device 04 having a multiplicity of adjustable zones Z P] I can be formed in different ways
  • the ink metering device 04 is embodied by a multiplicity of metering elements D 1 designed as so-called inking knives D 1 (stripping elements ) , which are individually adjustable by their drives not shown in their distance to the lateral surface of the roller 03.
  • Depending on the gap width of this distance remains during stripping through the ink knife D 1 a stronger or less strong ink film on the previously brought into contact with a paint reservoir roll surface. So in order to ensure an individual color over the print width or the color box 04 - z. B. using the drives not shown for the individual dosing D 1 - the gap between roller 03 and metering D 1 per zone Z P ,, set.
  • ink metering device 04 and the method for controlling by way of example on a paint reservoir (ink fountain) and the plurality of ink blades D 1 having so-called ink fountain 04 will be explained.
  • the principle explained with reference to the colorimeter D 1 is to be transferred to any other embodiment of dosing elements D 1 forming physical zones Z P ,,.
  • an inking unit with the same (eg, eight) or other integer number of metering elements D 1 or zones Z P ,, a smaller physical zone width b P used, so that in sum an even number of zones Z P , m corresponds to the print page width.
  • the numbers of segments in the virtual and physical zones Z PY at the control station 07 in this case corresponds to (Fig. 1) and the numerical number of segments in the physical spatial zones Z P] I am inking unit.
  • the required area coverage or color densities can also be converted into the positioning of this integer number of metering elements D 1 or zones Z P] I from the product definition in the editorial office, via the prepress stage to the presetting system 08.
  • a newspaper double-side with their lateral width b s and the associated control elements is schematically B j or virtual zones Z PY with the virtual zone widths b v shown in the lower image area.
  • the virtual zone widths b v applicable to the pages placed on the desk correspond to the physical zone width b P at the inking unit and the number of virtual zones Z Vj per printed page S to the number of effective physical zones Z P ⁇ l .
  • An effective, effective width b e of the ink metering device 04, that is, for the present machine width M1; M2 required area with dosing D 1 corresponds essentially to the machine width M1; M2 or the maximum web width.
  • FIG. 2 schematically shows a printing unit 01 and a control station 07 with a smaller product format compared to the machine from FIG. 1 and a smaller machine width M2 shown.
  • the forme cylinder 02 for example, several, compared to the machine of Fig. 1 narrower printing forms arranged side by side.
  • the support surface on the control desk 07 and the width of the group of controls B j or the entirety of the virtual zones Z Vj is also smaller or narrower according to the product. ..
  • B. is the same as that of the machine of Fig.
  • the ink fountain 04 has metering D 1 and physical zones Z P , with a to the zone width b v of the virtual zones Z PY different, larger here zone width b P of the physical zones Z P ⁇ l or the dosing elements D 1.
  • On the pressure side width (or the machine width M1; M2) related virtual number of segments in the zones Z Vj (at the control station 07 or the prepress) is different from that on the pressure side width (or the machine width M1; M2) related physical number of segments in the zones Z P ⁇ l to the Farbdosier sensible 04.
  • a virtual, on the print page width or effective width b e related divisor may also differ from an integer -.
  • a virtual, on the print page width or effective width b e related divisor may also differ from an integer -.
  • Fig. 2 about 6.3 per printed page S.
  • this width eg in Fig. 2: virtual division 8/1 or 16/2 etc. and physical division 6,3 / 1 or 12,6 / 2 etc. The difference of divisions of the physical and virtual zones Z P, Z Vj can also be in a different spatial position with respect to the printing side S.
  • the differences in the number of parts in terms of the number and location of the zones Z P "Z Vj .
  • the inking unit or the metering device 04 can have more than the number of absolutely necessary metering elements D 1 or only as many metering elements D m as required for complete coverage of the effective width b e , ie the present machine width M2 (in this case, Fig. 2 is seven per side of the edge, since six is insufficient).
  • the same metering 04 are used, in the second case for different widths of the metering 04 at least the same metering D 1 .
  • the algorithm A converts such that the drive of the dosing element D 4 is activated.
  • the size of the actuating signal it is advantageous to take into account the size of the overlap or overlap between the position and width of the virtual and physical zones Z v , 3 and Z P , 4 . Since the physical zone Z P] 4 here is wider than the associated virtual zone Z v , 3 , the required real change of the gap width is smaller than the virtually requested change. As shown in FIG.
  • the conversion is performed such that multiple metering elements D 1 (here, the Both D 4 and D 3 ) - advantageously taking into account their coverage - positioned accordingly or their drives are controlled accordingly.
  • the same principle of the conversion lies with the or an algorithm of a presetting system 08 (or the Pre-printing) on which the presetting values for the physical zones Z P] I are to be formed from the otherwise standardized standardized integer-coordinated zones.
  • a metering device 04 is shown in FIG. 3, wherein the width b P of the physical zones Z P] I here is smaller than the width b v of the virtual zones Z Vj am Control desk 07 or in the standard settings of the pre-adjustment system.
  • the explained to the figures 1 and 2 is here to apply in the same way.
  • Virtual and physical (actual) number of segments in the zones Z PY, Z P ⁇ l are again different from each other.
  • the algorithm A again ensures that when selecting a particular virtual zone Z PY an appropriate transfer to the relevant metering D, or to the respective dosing elements D 1 (or its drive / drives) takes place.
  • the physical division here is an integer, in this case nine, but could also differ from an integer-based on the printing page width or the effective width b e of the ink metering device 04.
  • the virtual number of segments in is an integer and here amounts to eight.
  • the printer, for example, in Fig. 3 B 12 correct the virtual, associated with a pressure side strip zone Z v, i 2 by means of the control elements, as is done by the algorithm A such a conversion, that the drive of the metering activated D 14 and the metering D 15 becomes.
  • the size of each required changes to the gap can then again the degree of overlap or overlap between at relative position and width b v ; b P of the virtual and physical zones Z Vj , Z P] I considered.
  • the ink metering device 04 has such a number m of metering elements D 1 that the widths b P of the zones in total are greater than or equal to the machine width M1; M2 or maximum web width.
  • the width of the ink metering device 04 is then executed accordingly. If, as in the case of the examples from FIGS. 2 and 3, metering elements D 1 are provided outside the effective width b e in edge regions of the ink metering device, then it can be provided in algorithm A and / or in the machine or precontrol that these metering elements D 1 are generally open closed gap are controlled. In a variant which is advantageous with regard to FIGS. 2 and 3, it is provided that a varying overall width of the paint metering device 04 is permitted, but only in steps which are then used for different machine widths M1; M2 used the same dosing D 1 . Ie.
  • the ink metering device 04 then has such a number m of metering elements D 1 that the widths b P of the zones Z P ⁇ l total greater than or equal to the machine width M1; M2 is, however, a (m + 1) th metering element D m + 1 completely outside the effective width b e or outside the projection of the machine width M1; M2 would lie.
  • the control station 07 is thus continued as usual with an integer, advantageously even number n of (virtual) zones Z Vj or with the corresponding number m of controls B j (eg n pairs of buttons B j ) executed while the Farbdosier nerve 04 is formed with a different division of zones Z P] I standardized width b P and possibly different number m.
  • the format and / or count and / or zone-width-dependent shifts between virtual and physical zones Z PY, Z P] I will be about the algorithm A - in particular computer-aided - converted and taken into account.
  • corresponding computing means containing the algorithm are provided.
  • the algorithm A may have a function among other things of the machine width M1 defined by the maximum web width; M2 and / or the number m of the physical zones Z P] I or the dosing elements D m and / or the number n of the virtual zones Z Vj or the control elements B j and / or a width b P of the physical zones Z P
  • the algorithm A contains fixed rules for the conversion or consideration of the shifts or the difference in number and / or position of the zones Z Vj ; Z P
  • the presettings of the dosing elements D 1 can advantageously be related directly to the physical zone number m and physical zone width b P with respect to the area coverage.
  • At least one of the operating elements B j is via the computing means or the algorithm implemented there A several, z. B. associated with at least two dosing D 1 and with respect to standing relevant.
  • one of the plurality of metering elements D 1 can in turn be assigned to a plurality of, in particular two control elements B j , due to the overlapping.
  • the plurality of dosing elements D 1 relevant to an operating element B j are preferably positioned taking into account the degree of their covering with the operating element B j .

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Inking, Control Or Cleaning Of Printing Machines (AREA)
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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Farbdosiereinrichtung (04) eines Druckwerkes (01) mit einem als Formzylinder (02) ausgebildeten Druckwerkszylinder (02) und einem Farbwerk, wobei die Farbdosiereinrichtung (04) in Längsrichtung nebeneinander zur abschnittsweisen individuellen Einstellung einer einzutragenden Farbmenge eine Anzahl (m) von einzeln über Dosierelemente (D<SUB>i</SUB>) stellbare physikalische Zonen (Z<SUB>P,i</SUB>) aufweist und ein Leitstand (07) eine Anzahl (n) virtuellen Zonen (Z<SUB>V,,j</SUB>) einer Druckseite zugeordneter Bedienelemente (B<SUB>j</SUB>) zur Ansteuerung von Dosierelementen (D<SUB>i</SUB>) aufweist, wobei eine auf die Druckseitenbreite bezogene Teiligkeit der Zonen (Z<SUB>V,,j</SUB>) der Farbdosiereinrichtung (04) im Hinblick auf eine Anzahl und/oder Lage der Zonen (Z<SUB>V,,j</SUB>) der Farbdosiereinrichtung (04) über die Breite (bS) einer Druckseite (S), verschieden ist zu einer auf die Druckseitenbreite bezogene Teiligkeit der Zonen (Z<SUB>V,,j</SUB>) am Leitstand (07) im Hinblick auf eine Anzahl und/oder Lage der Zonen (Z<SUB>V,,j</SUB>) am Leitstand (07) über die Breite (b<SUB>S</SUB>) einer Druckseite (S), und wobei mindestens einem der Bedienelemente (B<SUB>j</SUB>) über ein Rechenmittel mindestens zwei Dosierelemente (D<SUB>i</SUB>) im Hinblick auf eine Relevanz beim Stellen infolge der Anwahl dieses Bedienelementes (B<SUB>j</SUB>) zugeordnet ist.

Description

Beschreibung
Farbdosiereinrichtung eines Druckwerks und Verfahren zur Steuerung der Farbdosiereinrichtung
Die Erfindung betrifft eine Farbdosiereinrichtung eines Druckwerks und ein Verfahren zur Steuerung der Farbdosiereinrichtung gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. 10.
Durch die DE 198 56 675 A1 ist eine Steuereinrichtung zur Steuerung des Bedrückens von Bahnen bekannt, wobei ein Analysetisch mit einer Gruppe von Tasten zur individuellen Steuerung des Öffnens und Schließens von Farbkastenschrauben vorgesehen ist. Der Abstand der Tasten entspricht dem physischen Abstand der jeweiligen Farbkastenschrauben.
In der DE 42 16 440 B4 wird ein Stellglied unterhalb eines durch den Drucker begutachteten Bogens auf eine Position gebracht, welche einem zu korrigierenden Druckbildstreifen entspricht. Durch ein automatisches Erkennungssystem wird die betreffende Farbzonenschraube dieser Zone sowie benachbarter Zonen verstellt.
Die DE 10 2004 018 743 A1 offenbart eine Vorrichtung zur Visualisierung von Farbdosierelementeinstellungen mit einer zur Anzahl der Farbdosierelemente korrespondierenden Anzahl von Anzeigeeinrichtungen.
Durch die DE 10 2004 022 700 B3 ist eine Farbdosiereinrichtung bekannt, wobei eine zwischen zwei Einfachseiten liegende Panorama-Farbzone an einem Anzeigeschirm sowohl einem Anzeigebalken der einen Druckseite, als auch einem Anzeigebalken der anderen Druckseite zugeordnet ist. Um ein sich widersprechendes Stellen mit ein und demselben Stellelement zu vermeiden, wird ein Mittelwert für die beiden vom Bedienpersonal gewünschten Werte gebildet und am gemeinsamen Stellmittel berücksichtigt.
Die DE 10 2004 054 599 A1 offenbart einen Formzylinder einer Druckmaschine, welcher in axialer Richtung nebeneinander mehrere Druckformen trägt.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Farbdosiereinrichtung eines Druckwerks und ein Verfahren zur Steuerung der Farbdosiereinrichtung dahingehend weiterzubilden, dass eine Standardisierung für unterschiedliche Maschinenbreiten ermöglicht wird.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 bzw. 10 gelöst.
Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, dass eine kostengünstige und standardisierbare Lösung für die Farbwerke an Zeitungsdruckmaschinen geschaffen wird. Der bislang hohe Aufwand für übliche Kleinserienproduktion jeden Farbkastens und der entsprechenden Dosierelemente spezifisch für die unterschiedlichsten Maschinen- bzw. Produktformate kann - zumindest in weiten Bereichen oder für Serien benachbarter Formate - erheblich vermindert werden.
Durch die Anpassung der durch die vereinheitlichten Dosierelemente entstehenden Verschiebungen an die bedientechnischen Gegebenheiten über Berechnungsalgorithmen - insbesondere eine rechnergestützte Softwarelösung - kann die Bedienung ohne für den Drucker erkennbaren Aufwand in der gewohnten Weise erfolgen.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Druckwerkes und eines Leitstandes einer ersten Maschinenbreite;
Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Druckwerkes einer zweiten
Maschinenbreite mit einem Farbwerk mit einer gegenüber dem Leitstand geringeren zonalen Teiligkeit;
Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Druckwerkes mit einem Farbwerk mit einer gegenüber dem Leitstand höheren zonalen Teiligkeit;
Ein nur schematisch angedeutetes Druckwerk 01 einer Druckmaschine, insbesondere ein Zeitungsdruckwerk 01 einer Zeitungsdruckmaschine, weist mindestens einen Druckwerkszylinder 02, z. B. Formzylinder 02 und ein den Formzylinder 02 einfärbendes Farbwerk mit mindestens einer Walze 03 und einer mit der Walze 03 zwecks Einfärbung zusammen wirkenden Farbdosiereinrichtung 04 auf. Durch das Druckwerk 01 ist ein Bedruckstoff 06, insbesondere eine Papierbahn 06, bedruckbar. Vorzugsweise ist das Druckwerk 01 als Offsetdruckwerk für den Zeitungsdruck ausgebildet und weist zwischen Formzylinder 02 und Papierbahn 02 einen nicht dargestellten Übertragungszylinder auf. Als Bedruckstoff wird im Zeitungsdruck im Gegensatz zum hochwertigen Akzidenz- oder Bogenoffsetdruck ungestrichenes oder lediglich geringfügig gestrichenes Papier z. B. bis 20 g/m2, insbesondere bis höchstens 10 g/m2 bedruckt. Zwischen Walze 03 und Formzylinder 02 können je nach Farbwerkstyp eine oder mehrere weitere Walzen angeordnet sein und die Walze z. B. als Duktorwalze eines Filmfarbwerks, als Duktorwalze eines Pumpfarbwerks oder als Rasterwalze eines Anilox- oder Kurzfarbwerks. Der Formzylinder 02 weist auf seinem Umfang z. B. in axialer Richtung nebeneinander je nach Bahnbreite mehrere, z. B. zwei, vier oder sechs nicht dargestellte lösbare Druckformen auf.
Eine Maschinenbreite M1 , d. h. eine wirksame Breite der Druckwerkszylinder 02, wird i.d.R. auf die zu beduckende maximale Bedruckstoff- bzw. Bahnbreite abgestimmt und entspricht im Zeitungsdruck z. B. im wesentlichen etwas mehr als einem ganzzahligen Vielfachen einer Zeitungsseitenbreite des gewünschten maximalen Produktformates bzw. der Breite der insgesamt auf dem Formzylinder 02 nebeneinander anordenbaren Druckformen. Für unterschiedliche Verlagshäuser bzw. diese bedienenden Druckereien werden somit durch den Maschinenhersteller Zeitungsdruckmaschinen unterschiedlicher Maschinenbreiten konstruiert und ausgeliefert.
Die auf dem Bedruckstoff 06 aufzubringenden Druckbilder erfordern i.d.R. je nach Druckbild eine über die Druckbildbreite variierende Farbmenge um die gewünschte Farbdichte und damit Farbgebung zu erreichen.
Um eine individuelle Farbgebung über die gesamte Druckbreite zu gewährleisten, weist die Farbdosiereinrichtung 04 in axialer Richtung nebeneinander eine Vielzahl einzeln stellbarer Dosierelemente D1 (i = 1 .... m; mit m e N) auf, mittels welcher jeweils in einer entsprechenden Zone ZP]I (i = 1 .... m; mit m e N; Index P für „physikalisch") die Farbzufuhr steuerbar ist. Die eine Vielzahl von stellbaren Zonen ZP]I aufweisende Farbdosiereinrichtung 04 kann in unterschiedlicher Weise ausgebildet sein. In den Figuren ist die Farbdosiereinrichtung 04 durch eine Vielzahl von als sog. Farbmesser D1 (Abstreifelemente) ausgebildeten Dosierelementen D1 ausgeführt, welche einzeln durch nicht dargestellte Antriebe in ihrem Abstand zur Mantelfläche der Walze 03 einstellbar sind. Je nach Spaltbreite dieses Abstandes verbleibt beim Abstreifen durch die Farbmesser D1 ein stärkerer oder weniger starker Farbfilm auf der zuvor mit einem Farbreservoir in Kontakt gebrachten Walzenmantelfläche. Um also eine individuelle Farbgebung über die Druckbreite bzw. den Farbkasten 04 gewährleisten zu können wird - z. B. mit Hilfe der nicht dargestellten Antriebe für die einzelnen Dosierelemente D1 - der Spalt zwischen Walze 03 und Dosierelement D1 je Zone ZP,, eingestellt.
In nicht dargestellter Ausführung können als Dosierelemente D1 auch eine Vielzahl von Pumpen D1 oder eine Vielzahl von Austrittsöffnungen D1 mit jeweils im Zuführweg angeordneten, bzgl. des Durchflusses regelbarer Ventilen vorgesehen sein. Im folgenden wird die Farbdosiereinrichtung 04 und das Verfahren zur Steuerung exemplarisch an einem ein Farbreservoir (Farbwanne) und die Vielzahl von Farbmessern D1 aufweisenden sog. Farbkasten 04 erläutert. Das anhand der Farbmesser D1 erläuterte Prinzip ist auf jede andere Ausführung von physikalische Zonen ZP,, bildende Dosierelemente D1 zu übertragen.
Wie oben erwähnt, werden im Zeitungsdruck, d. h. in Farbwerken von Zeitungsdruckmaschinen, unterschiedliche Maschinenbreiten M1 ; M2 für unterschiedliche maximale Produktformate angeboten. Herkömmlicher Weise werden für diese unterschiedlichen Maschinenbreiten M1 ; M2 jedoch dann auch jeweils an diese Maschinenbreite M1 ; M2 speziell angepasste Farbwerke eingesetzt, wobei die Teiligkeit der physikalischen Zonen ZPιl bezogen auf eine Breite bs bzw. Seitenbreite bs einer Druckseite S immer ganzzahlig (z. B. Anzahl zp = 8) gewählt ist. So wird bislang beispielsweise für eine Zeitungsdruckmaschine mit breiterem Produktformat ein Farbwerk mit einer bestimmten Anzahl, z. B. acht) von breiteren Dosierelementen D1 bzw. Zonen Zp,ι, und für eine Zeitungsdruckmaschine mit schmaleren Produktformat ein Farbwerk mit der selben (z. B. acht) oder anderen ganzzahligen Anzahl von Dosierelementen D1 bzw. Zonen ZP,, einer kleineren physikalischen Zonenbreite bP eingesetzt, so dass in Summe eine geradzahlige Anzahl von Zonen ZP,m der Druckseitenbreite entspricht. Die Anzahl der verstellbaren physikalischen Zonen ZP,, spiegelt sich i.d.R. in der Anzahl von Bedienelementen Bj (j = 1 .... n; mit n e N) mit den entsprechenden virtuellen Zonen ZVj (j = 1 .... n; mit n e N) an einem Leitstand 07 wieder. In Fig. 1 sind je am Leitstand 07 aufzulegender Druckseite S eine Anzahl (z. B. virtuelle Zonenzahl zv=8) von z. B. als Taster ausgebildeten Bedienelementen Bj (bzw. Bedienelementpaaren, jeweils gekennzeichnet mit + und - ), vorhanden, mittels welchen der Drucker die Dosierelemente D1 und damit die Spalte an den physikalischen Zonen ZP,, steuern kann. Durch drücken auf „+" wird der Farbfluss beispielsweise erhöht (Vergrößern des Spaltes oder Erhöhen der Pumpleistung), durch „-" z. B. erniedrigt (Verkleinern des Spaltes oder Senken der Pumpleistung). Die zahlenmäßige und räumliche Teiligkeit der virtuellen Zonen ZVj am Leitstand 07 entspricht hierbei (Fig. 1 ) der zahlenmäßigen und räumlichen Teiligkeit der physikalischen Zonen ZP]I am Farbwerk. Bei Vorhandensein eines Voreinstellsystems 08 kann auch von der Produktdefinition in der Redaktion, über die Druckvorstufe bis hin zum Voreinstellsystem 08 die erforderlichen Flächendeckungen bzw. Farbdichten in die Positionierung dieser ganzzahligen Anzahl von Dosierelementen D1 bzw. Zonen ZP]I umgerechnet werden. In Fig. 1 ist im unteren Bildbereich schematisch eine Zeitungsdoppelseite mit ihren Seitenbreiten bs und den zugeordneten Bedienelementen Bj bzw. virtuellen Zonen ZVj mit den virtuellen Zonenbreiten bv dargestellt. Hierbei entsprechen die für die am Pult aufgelegten Seiten geltenden virtuellen Zonenbreiten bv den physikalischen Zonenbreite bP am Farbwerk und die Anzahl der virtuellen Zonen ZVj je Druckseite S der Anzahl der wirksamen physikalischen Zonen ZPιl. Eine wirksame, effektive Breite be der Farbdosiereinrichtung 04, d. h. der für die vorliegende Maschinenbreite M1 ; M2 benötigte Bereich mit Dosierelementen D1 entspricht im wesentlichen der Maschinenbreite M1 ; M2 bzw. der maximalen Bahnbreite.
Nachteilig bei der maschinenbreitenspezifischen Ausbildung der Farbdosiereinrichtung 04, insbesondere der Dosierelemente D1, ist der hohe konstruktive Aufwand und die üblichen, für „Kleinstserien" bekannten Nachteile.
Dem nachfolgend beschriebenen Konzept liegt der Gedanke zugrunde, nicht mehr für jede spezielle Maschinenbreite M1 ; M2 eines Druckwerks 01 im Zeitungsdruck spezifisch ausgebildete Farbdosiereinrichtungen 04, insbesondere der Dosierelemente D1, einsetzen zu müssen, sondern für unterschiedliche Maschinenbreiten M1 ; M2 - zumindest in gewissen Grenzen - zumindest die selben Dosierelemente D1, vorteilhaft sogar dieselben Farbdosiereinrichtungen 04, einzusetzen.
In Fig. 2 ist schematisch ein Druckwerk 01 und ein Leitstand 07 mit einem gegenüber der Maschine aus Fig. 1 kleineren Produktformat und einer kleineren Maschinenbreite M2 dargestellt. Hierbei sind auf dem Formzylinder 02 beispielsweise mehrere, im Vergleich zur Maschine aus Fig. 1 schmalere Druckformen nebeneinander angeordnet. Die Auflagefläche am Leitstand 07 und die Breite der Gruppe von Bedienelementen Bj bzw. der Gesamtheit der virtuellen Zonen ZVj ist entsprechend dem Produkt ebenfalls kleiner bzw. schmaler ausgebildet. In Fig. 2 ist ein - beispielsweise für eine Maschinenbreite M1 aus Fig. 1 konstruierter - Farbkasten 04 dargestellt, wobei hier die Anzahl der am Leitstand 07 für die Druckseiten S relevanten virtuellen Zonen ZVj z. B. die selbe ist wie diejenige aus der Maschine nach Fig. 1 , jedoch mit virtuellen Zonen ZVj kleinerer Zonenbreite bv. Der Farbkasten 04 weist hingegen Dosierelemente D1 bzw. physikalische Zonen ZP,, mit einer zu der Zonenbreite bv der virtuellen Zonen ZVj verschiedenen, hier größeren, Zonenbreite bP der physikalischen Zonen ZPιl bzw. der Dosierelemente D1 auf. Die auf die Druckseitenbreite (oder die Maschinenbreite M1 ; M2) bezogene virtuelle Teiligkeit der Zonen ZVj (am Leitstand 07 oder der Druckvorstufe) ist verschieden von der auf die Druckseitenbreite (oder die Maschinenbreite M1 ; M2) bezogenen physikalischen Teiligkeit der Zonen ZPιl an der Farbdosiereinrichtung 04. Während die virtuelle Teiligkeit jeweils ganzzahlig ist, kann eine virtuelle, auf die Druckseitenbreite bzw. effektive Breite be bezogene Teiligkeit auch von einer ganzen Zahl abweichen - z. B. in Fig. 2 ca. 6,3 je Druckseite S. Hierbei ist unter Teiligkeit der Quotient aus der Anzahl der berücksichtigten nebeneinander angeordneten Druckseiten S und der Anzahl der auf diese Breite bs projizierten zugeordneten Zonen ZVj , ZP,, (z. B. in Fig. 2: virtuelle Teiligkeit 8/1 oder 16/2 etc. und physikalischen Teiligkeit 6,3/1 oder 12,6/2 etc.) verstanden. Die Verschiedenheit von Teiligkeiten der physikalischen und der virtuellen Zonen ZP,„ ZVj kann auch in einer unterschiedlichen räumlichen Lage bezogen auf die Druckseite Sbestehen. Im vorliegenden Fall bestehen die Unterschiede in der Teiligkeit im Hinblick auf die Anzahl und Lage der Zonen ZP,„ ZVj.
Würde nun der Drucker z. B. eine Korrektur am Bedienelement B3 für seine virtuelle Zone Zv,3 vornehmen wollen und die Betätigung wie im Zeitungsdruck üblich ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Zonenbreiten bP; bv und/oder -lagen auf den Antrieb des Dosierelementes D3 wirken, so wäre diese fehlerhaft (siehe Fig. 2). Um für verschiedene Maschinenbreiten M1 ; M2 Farbwerke der selben physikalischen Zonenbreite bP einsetzen zu können, ist nun ein Berechnungsalgorithmus A, kurz: Algorithmus, vorgesehen, welcher die Abweichungen zwischen den virtuellen und physikalischen Zonen ZVj, ZP,, in Anzahl und/oder Lage und/oder Breite berücksichtigt und entsprechend umrechnet.
Das Farbwerk bzw. die Dosiereinrichtung 04 kann wie in Fig. 2 dargestellt mehr als die Anzahl der unbedingt erforderlichen Dosierelemente D1 aufweisen oder aber lediglich so viele Dosierelemente Dm, wie zur vollständigen Abdeckung der effektiven Breite be, d. h. der vorliegenden Maschinenbreite M2 erforderlich (in diesem Fall der Fig. 2 sieben pro Randseite, da sechs nicht ausreichend). Im erstgenannten Fall kann für verschiedene Maschinenbreiten M1 ; M2 die gleiche Dosiereinrichtung 04 eingesetzt werden, im zweiten Fall für unterschiedliche Breiten der Dosiereinrichtung 04 zumindest die gleichen Dosierelemente D1.
Korrigiert der Drucker am Beispiel der Fig. 2 beispielsweise mittels der Bedienelemente B3 die virtuelle, einem Druckseitenstreifen zugeordnete Zone Zv,3, so erfolgt durch den Algorithmus A derart eine Umrechnung, dass das der Antrieb des Dosierelementes D4 angesteuert wird. Vorteilhaft erfolgt bzgl. der Größe des Stellsignals eine Berücksichtigung der Größe der Überdeckung bzw. Überschneidung zwischen Lage und Breite der virtuellen und physikalischen Zone Zv,3 und ZP,4. Da die physikalische Zone ZP]4 hier breiter ist als die zugehörige virtuelle Zone Zv,3 ist die benötigte reale Änderung der Spaltbreite kleiner als die virtuell angeforderte Änderung. Sind wie in Fig. 2 für die virtuelle Zone Zv,2 dargestellt mehrere physikalische Zonen ZP,, (hier ZP,4 und ZP,3) relevant, so erfolgt die Umrechnung derart, dass mehrere Dosierelemente D1 (hier die beiden D4 und D3) - vorteilhaft unter Berücksichtigung ihrer Überdeckung - entsprechend positioniert bzw. deren Antriebe entsprechend angesteuert werden. Das selbe Prinzip der Umrechnung liegt dem oder einem Algorithmus eines Voreinstellsystems 08 (oder der Druckvorstufe) zugrunde, wenn die Voreinstellwerte für die physikalischen Zonen ZP]I aus den sonst üblichen standardisierten ganzzahlig abgestimmten Zonen gebildet werden sollen. Vorteilhafter Weise ist es jedoch, wenn im Voreinstellsystem 08 bzw. der in der Druckvorstufe bereits die tatsächlich realisierten physikalischen Zonen ZP]I bei der Berechnung der Voreinstellwerte aus den erforderlichen Flächendeckungen bzw. Farbdichten Berücksichtigung finden und dort in den entsprechenden Programmen vorgehalten sind.
In einem anderen Ausführungsbeispiel für das in Fig. 1 und 2 erläuterte Prinzip ist in Fig. 3 eine Dosiereinrichtung 04 dargestellt, wobei die Breite bP der physikalischen Zonen ZP]I hier kleiner ist als die Breite bv der virtuellen Zonen ZVj am Leitstand 07 oder in den Standardvorgaben des Vorereinstellsystems. Das zu den Figuren 1 und 2 erläuterte ist hier in gleicher Weise anzuwenden. Virtuelle und physikalische (effektive) Teiligkeit der Zonen ZVj , ZPιl sind wieder voneinander verschieden. Der Algorithmus A sorgt wiederum dafür, dass bei Anwahl einer bestimmten virtuellen Zone ZVj eine entsprechende Übertragung auf das relevante Dosierelement D, bzw. auf die entsprechenden Dosierelemente D1 (bzw. deren Antrieb/Antriebe) erfolgt. Die physikalische Teiligkeit ist hier beispielhaft ganzzahlig, hier neun, könnte aber auch - auf die Druckseitenbreite oder die effektive Breite be der Farbdosiereinrichtung 04 bezogen - von einer ganzen Zahl abweichen. Die virtuelle Teiligkeit (Anzahl der Zonen ZVj bzw. Bedienelemente Bj je Druckseite S) ist ganzzahlig und beläuft sich hier auf acht.
Will der Drucker beispielsweise in Fig. 3 mittels der Bedienelemente B12 die virtuelle, einem Druckseitenstreifen zugeordnete Zone Zv,i2 korrigieren, so erfolgt durch den Algorithmus A derart eine Umrechnung, dass der Antrieb des Dosierelementes D14 und des Dosierelementes D15 angesteuert wird. Die Größe der jeweils erforderlichen Änderungen am Spalt kann dann wieder den Grad der Überdeckung bzw. Überschneidung zwischen bei relativer Lage und Breite bv; bP der betreffenden virtuellen und physikalischen Zonen ZVj , ZP]I berücksichtigen. Generell weist die Farbdosiereinrichtung 04 eine derartige Anzahl m von Dosierelementen D1 auf, dass die Breiten bP der Zonen in Summe größer oder gleich der Maschinenbreite M1 ; M2 bzw. maximalen Bahnbreite ist. Die Breite der Farbdosiereinrichtung 04 ist dann dementsprechend ausgeführt. Sind wie im Fall der Beispiele aus Fig. 2 und 3 in Randbereichen der Farbdosiereinrichtung 04 außerhalb der effektiven Breite be liegende Dosierelemente D1 vorgesehen, so kann im Algorithmus A und oder bei der Maschinenoder Vorsteuerung vorgesehen sein, dass diese Dosierelemente D1 generell auf geschlossenen Spalt gesteuert sind. In einer zu Fig. 2 und Fig. 3 vorteilhaften Variante ist es vorgesehen, dass eine variierende Gesamtbreite der Farbdosiereinrichtung 04 zugelassen ist, jedoch lediglich in Schritten der dann für unterschiedliche Maschinenbreiten M1 ; M2 verwendeten gleichen Dosierelementen D1. D. h. die Farbdosiereinrichtung 04 weist dann eine derartige Anzahl m von Dosierelementen D1 auf, dass die Breiten bP der Zonen ZPιl in Summe größer oder gleich der Maschinenbreite M1 ; M2 ist, ein (m+1 )-tes Dosierelement Dm+1 jedoch vollständig außerhalb der effektiven Breite be bzw. außerhalb der Projektion der Maschinenbreite M1 ; M2 liegen würde.
Der Leitstand 07 wird somit weiterhin wie üblich mit einer ganzzahligen, vorteilhaft geradzahligen Anzahl n von (virtuellen) Zonen ZVj bzw. mit der entsprechenden Anzahl m von Bedienelementen Bj (z. B. n Tasterpaare Bj) ausgeführt, während die Farbdosiereinrichtung 04 mit einer davon verschiedenen Teiligkeit an Zonen ZP]I standardisierter Breite bP und ggf. verschiedener Anzahl m ausgebildet ist. Die format- und/oder anzahl- und/oder zonenbreitenabhängigen Verschiebungen zwischen virtuellen und physikalischen Zonen ZVj, ZP]I werden über den Algorithmus A - insbesondere rechnergestützt - umgerechnet und berücksichtigt. Hierzu sind entsprechende, den Algorithmus enthaltende Rechenmittel vorgesehen. Der Algorithmus A kann eine Funktion unter anderem von der durch die maximale Bahnbreite definierte Maschinenbreite M1 ; M2 und/oder von der Anzahl m der physikalische Zonen ZP]I bzw. der Dosierelemente Dm und/oder der Anzahl n der virtuellen Zonen ZVj bzw. der Bedienelemente Bj und/oder einer Breite bP der physikalischen Zonen ZP |. Der Algorithmus A beinhaltet feste Regeln für die Umrechnung bzw. Berücksichtigung der Verschiebungen bzw. der Verschiedenheit in Anzahl und/oder Lage der Zonen ZVj; ZP |. Diese festen Regeln und/oder die o. g. Eingangsparameter (Maschinenbreite, m, n, etc) können zwar festgelegt, aber durch Bedienpersonal veränderbar im Rechenmittel abgelegt sein.
Beim Voreinstellen können vorteilhaft die Voreinstellungen der Dosierelemente D1 bzgl. den Flächendeckungen direkt auf die physikalische Zonenanzahl m und physikalische Zonenbreite bP bezogen werden. Es ist jedoch auch möglich, dass die Werte für die Voreinstellungen bzgl. den Flächendeckungen zunächst auf die Zonenanzahl n am Leitstand 04 bezogen, dort via Algorithmus A auf die physikalischen Gegebenheiten in o. g. Weise umgerechnet und den der Dosierelemente D1 bzw. deren Antrieben beaufschlagt werden.
Für sämtliche Beispiele (Fig. 2 und 3) bzw. Betriebsarten, in welchen sich die auf die Druckseitenbreite bezogene Teiligkeit von physikalischen und virtuellen Zonen Z ZVJ unterscheiden, sind mindestens einem der Bedienelemente Bj über das Rechenmittel bzw. den dort implementierten Algorithmus A mehrere, z. B. mindestens zwei Dosierelemente D1 zugeordnet bzw. bezüglich des Stehens relevant. Hierbei kann wiederum eines der mehreren Dosierelemente D1 aufgrund der Überschneidung mehreren, insbesondere zwei Bedienelementen Bj zugeordnet sein. Die mehreren für ein Bedienelement Bj relevanten Dosierelemente D1 werden vorzugsweise unter Berücksichtigung des Grades ihrer Überdeckung mit dem Bedienelement Bj positioniert.
Für die o. g. Beispiele gemäß den Fig. 2 und 3 ist auch bezeichnend, dass nicht lediglich ein zwischen zwei Druckseiten S liegendes Dosierelement D1 zwei Bedienelementen Bj zweier benachbarter Druckseiten S zugeordnet wird, sondern dass mittels des Algorithmus A für mehrere einer Druckseite S zugeordnete Bedienelemente Bj und Dosierelemente D1 eine Anpassung an die Überschneidung erfolgt. Es sind auf die Druckseite S bezogen somit mehrere Zonen bezüglich ihrer Lage verschoben bzw. im Hinblick auf die Anzahl verschieden.
Bezugszeichenliste
01 Druckwerk, Zeitungsdruckwerk
02 Druckwerkszylinder, Formzylinder
03 Walze
04 Farbdosiereinrichtung, Farbkasten
05 -
06 Bedruckstoff, Papierbahn
07 Leitstand
08 Voreinstellsystem
A Berechnungsalgorithmus, Algorithmus
Bj Bedienelement (Bedienelementpaar) (j = 1 ... m) be Breite, effektiv bP Zonenbreite, physikalisch bs Breite, Seitenbreite bv Zonenbreite, virtuell
D1 Dosierelement, Farbmesser, Pumpe, Austrittsöffnung mit Ventil (i = 1 ... m)
Dm Dosierelement, Farbmesser, Pumpe, Austrittsöffnung mit Ventil m Anzahl (Dosierelemente, physikalische Zonen)
Mx Maschinen breite (x = 1 oder 2) n Anzahl (Bedienelemente, virtuelle Zonen)
S Druckseite
Zp,, Zone, physikalisch (i = 1 , 2, 3 ...)
ZP m Zone, physikalisch
ZVj Zone, virtuell (i = 1 , 2, 3 ...)
Zv,n Zone, virtuell

Claims

Ansprüche
1. Farbdosiereinrichtung (04) eines Druckwerkes (01 ) mit einem als Formzylinder (02) ausgebildeten Druckwerkszylinder (02) und einem Farbwerk, wobei die Farbdosiereinrichtung (04) in Längsrichtung nebeneinander zur abschnittsweisen individuellen Einstellung einer einzutragenden Farbmenge eine Anzahl (m) von einzeln über Dosierelemente (D1) stellbare physikalische Zonen (ZP |) aufweist und ein Leitstand (07) eine Anzahl (n) virtuellen Zonen (ZVj) einer Druckseite zugeordneter Bedienelemente (Bj) zur Ansteuerung von Dosierelementen (D1) aufweist, wobei eine auf die Druckseitenbreite bezogene Teiligkeit der Zonen (ZVj) der Farbdosiereinrichtung (04) im Hinblick auf eine Anzahl und/oder Lage der Zonen (ZVj) der Farbdosiereinrichtung (04) über die Breite (bs) einer Druckseite (S), verschieden ist zu einer auf die Druckseitenbreite bezogene Teiligkeit der Zonen (ZVj) am Leitstand (07) im Hinblick auf eine Anzahl und/oder Lage der Zonen (ZVj) am Leitstand (07) über die Breite (bs) einer Druckseite (S), und wobei mindestens einem der Bedienelemente (Bj) über ein Rechenmittel mindestens zwei Dosierelemente (D1) im Hinblick auf eine Relevanz beim Stellen infolge der Anwahl dieses Bedienelementes (Bj) zugeordnet ist.
2. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass physikalische Zonen (ZP |) der Farbdosiereinrichtung (04) und virtuellen Zonen (ZVj) des Leitstandes (07) mit einer voneinander verschiedenen Breite (bP, bv) ausgebildet sind.
3. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die nebeneinander angeordneten physikalischen Zonen (ZP |) in Summe eine größere Breite aufweisen als eine durch die maximal zu verarbeitende Bahnbreite definierte Maschinenbreite (M1 ; M2).
4. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass eine auf die Breite (bs) einer Druckseite (S) bezogene Anzahl (np) von physikalischen Zonen (Zp 1) von einer ganzen Zahl abweicht.
5. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass ein Rechenmittel mit einem Algorithmus (A) vorgesehen ist, welcher dazu ausgebildet ist bei der Ansteuerung der Dosierelemente (D1) die Verschiedenheit der Teiligkeiten zwischen virtuellen und physikalischen Zonen (ZVj; ZP |) nach festgelegten Regeln zu berücksichtigen.
6. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Rechenmittel im Signalpfad zwischen den Bedienelementen (Bj) und Antrieben der Dosierelemente (D1) angeordnet ist.
7. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Farbdosiereinrichtung (04) mit einer Walze (03) eines Farbwerks zusammenwirkt.
8. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der durch das Farbwerk einzufärbende Formzylinder (02) auf seinem Umfang in axialer Richtung nebeneinander mehrere Druckformen trägt.
9. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Leitstand (07) eine ganzzahlige Anzahl (n) von virtuellen Zonen (ZVj) aufweist.
10. Verfahren zur Steuerung einer Farbdosiereinrichtung (04) mit einer auf eine Druckseitenbreite bezogenen Anzahl (zp) einzeln über Dosierelemente (D1) stellbarer physikalischer Zonen (ZP |) und mit einer auf eine Druckseitenbreite bezogenen Anzahl (zv) virtuellen Zonen (ZVj) zugeordneter Bedienelemente (Bj) zur Ansteuerung der Dosierelemente (D1), wobei die virtuellen und physikalischen Zonen (ZVj; ZP |) auf eine Druckseitenbreite bezogen in Anzahl oder Lage voneinander abweichen, und wobei eine Ansteuerung der Dosierelemente (D1) erfolgt, indem durch einen Berechnungsalgorithmus (A) die Abweichung in Lage und/oder Anzahl zwischen den virtuellen und physikalischen Zonen (ZP |; ZVj) nach festgelegten Regeln berücksichtigt wird, und dass bei Aktivierung mindestens eines der Bedienelemente (Bj) durch den Algorithmus (A) eine Aktivierung mehrerer Dosierelemente (D1) veranlasst wird.
Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktivierung der mehreren Dosierelemente (D1) unter Berücksichtigung der Überdeckungen zwischen den betreffenden physikalischen Zonen (ZPιl) mit der virtuellen Zone (ZVj) des aktivierten Bedienelementes (Bj) erfolgt.
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