EP2301873A2 - Rollenwicklerwalze und Verfahren zum Behandeln einer Materialbahn - Google Patents
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- EP2301873A2 EP2301873A2 EP10173345A EP10173345A EP2301873A2 EP 2301873 A2 EP2301873 A2 EP 2301873A2 EP 10173345 A EP10173345 A EP 10173345A EP 10173345 A EP10173345 A EP 10173345A EP 2301873 A2 EP2301873 A2 EP 2301873A2
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Definitions
- the invention relates to a roller winder roller having a roller core, which has a functional coating of an incompressible elastomer on the radially outside and whose boundary layer is defined by at least one opening and at least one web.
- the resulting paper webs are wound up for further processing or transport on empty reeds and then often called full reels or mother rolls, which currently usually reach axial lengths of up to 11 m, diameter of over 4 m and weights of up to 170 tons. For some finishing processes, but especially for the transport outside the home such large and heavy roles are too unwieldy.
- reel winder in which between the unwinding and winding nor a longitudinal cutting of the web is provided so that several sub-web rolls are wound simultaneously in the reel winder.
- carrier roll winders in which the roll or rolls rest with their weight on two or more support rolls
- contact roll winders in which the rolls are held centrically and bear against only one contact roll.
- a part of the roller weight is absorbed by the contact roller.
- the contact roller winder is also referred to as a back-up roller winder.
- a carrier roll winder there is often still a loading or rider roll, which presses at the beginning of a winding process, a roll core with a winding roll based thereon with an increased force in the winding bed formed by the support rollers to produce a certain winding tension profile.
- the functional coating is formed by an elastomer and allows a relation to a steel roller widened bearing or Kunststoffnip between the roller winder roller and the winding roll.
- Roller winder rollers with a functional coating bring improved winding results and make it possible to wind bobbins with a larger diameter than with steel rollers.
- the invention has for its object to improve the performance of a reel winder.
- the height of the boundary layer ie its radial extent, is defined by the distance between the opening bottom and the surface of the functional lining.
- the functional coating still retains its support, support, load or contact function, ie with the function coating to reach the desired contact between the forming winding roll and the roller winder roller.
- quadsi-compressible is intended to express that the boundary layer is much more compressible than the rest of the functional coating. The fact that the remaining functional coating is incompressible, it ensures the necessary winding function and maintains its support or support function.
- a plurality of openings are distributed uniformly or non-uniformly over the surface of the functional coating.
- the load distribution on the functional coating is particularly evenly distributed or partially concentrated.
- the openings can be introduced, for example, to form a hole or polygon pattern in the surface of the functional coating.
- a hole pattern comprises circular or oval openings, which are preferably introduced vertically into the surface of the functional coating.
- a polygon pattern may preferably be formed by intersecting grooves and form, for example, a diamond pattern on the surface of the functional coating.
- the functional coating consists of a thermosetting elastomer or a thermoplastic elastomer.
- Thermosetting resins make up the group with the most incompressible elastomers and offer outstanding technical properties. Even selected thermoplastics offer incompressible properties and, in addition, better processing and processing options.
- the functional coating has a hardness of 20 +/- 5 Pusy & Jones to 60 +/- 5 Pusy & Jones.
- the webs are designed in such a way free volumes of the openings are displaceable that forms a quasicompressibles behavior of the boundary layer.
- the at least one opening has a rectangular cross-section.
- openings are particularly easy to produce. For example, they are easily and inexpensively introduced into the functional coating by milling or molds. Another advantage is that the free volume of such openings in abrasion of the functional coating, ie reducing the opening depth, is always linearly reduced, which makes the design of the openings particularly simple.
- the at least one opening has a shape deviating from a rectangular cross-section, in particular the shape of an open polygon or an open ellipse.
- the boundary layer under pressure load.
- the webs of the boundary layer are then either progressively or degressively deformable.
- the achievable volume flow and the flow of air removal can be influenced by the choice of the opening geometry.
- the at least one opening in the surface of the functional lining forms a helical shape.
- the web roll to be wound in particular the paper web roll
- a helical opening continuously reciprocates on the surface of the forming web roll during rotation of the reel winder roller over a certain portion corresponding to the pitch of the helical shape. This can also be done excellent treatment of highly sensitive paper. In particular, winding errors such as placement, crepe wrinkles or bar formation are even better avoidable.
- the function coating has a radial thickness in the range of 4 mm to 24 mm, preferably between 5 mm and 20 mm, most preferably from 6 mm to 16 mm.
- the opening pitch is between 1.8 mm and 9.2 mm, preferably between 2.5 and 7.0, more preferably between 3.5 mm and 5.5 mm.
- the opening width is between 0.5 mm and 2.5 mm, preferably between 0.7 mm and 1.6 mm, very preferably between 0.8 and 1.3 mm.
- the opening depth is between 0.7 mm and 5 mm, preferably between 1.0 mm and 3.5 mm, most preferably between 1.3 and 2.8 mm.
- the functional coating has at least one of the aforementioned parameters from the aforementioned value ranges, a quasi-compressible behavior of the boundary layer can be produced particularly well.
- the boundary layer is defined by a feature combination of at least two parameters from the aforementioned 3 claimed parameter ranges.
- Opening pitch is meant the common expansion of an opening and a web in the axial direction of the reel winder roller, opening width only the extent of the opening in the same direction and opening depth whose extent in the radial direction of the reel winder roller.
- the function coating is vulcanized onto the roll core, wound up, shrunk or glued.
- an adhesion-promoting layer can also be stored temporarily.
- Fig. 1 shows a carrier roll winder 1 with two support rollers 2, 3, which together form a winding bed 4, in which a winding roller 5 is located.
- a winding roller 5 is located in the winding bed 4, several winding rollers 5 are adjacent to each other in the axial direction.
- At least one of the support rollers 2, 3 is driven.
- this support roller 2, 3 rotates, then the winding roller 5 is rotated by friction and thereby pulls a material web, not shown, for example, a paper web on itself.
- a loading roller 6 above the winding bed 4 is provided.
- the loading roller 6 moves with increasing diameter of the winding roll 5 upwards.
- Each of the rollers, so the two support rollers 2, 3 and the loading roller 6, may have at its periphery a functional coating, in connection with the FIGS. 3 to 5 is discussed in more detail.
- Fig. 2 shows another embodiment of a winding device 7, which is designed as a so-called back-up roll winder.
- the winding device 7 has a central roller 8, which can also be referred to as a support or contact roller.
- a central roller 8 At the central roller 8 are winding rollers 9, 10 and although in the axial direction to each other offset to a gap.
- These bobbins 9, 10 are held centric. You can also have a center drive 11, 12.
- the winding rollers 9, 10 are in the two upper quadrants on the central roller 8 at.
- the central roller 8 is provided with a functional coating, in connection with the FIGS. 3 to 5 will be described in more detail.
- Fig. 3 now shows in longitudinal section a section of a roller winder roller 20.
- This roller as mentioned above, one of the two support rollers 2, 3, the loading roller 6 or the central roller 8 be.
- the roller winder roller 20 has a roller core 15, which may also be referred to as a carrier shell.
- the roll core 15 is formed, for example, from steel or other solid material.
- the roll core 15 should be made sufficiently stable in order not to be deformed by the adjacent winding rollers 5 and 9, 10.
- a primer layer 16 On the circumference of the roll core 15 is initially a primer layer 16, which is not necessary in all cases.
- a functional coating 17th applied on the adhesion promoter layer 16 is a functional coating 17th applied.
- the functional coating 17 is always formed from incompressible elastomer. It can be multi-layered. The individual layers may consist of the same material, but optionally have other hardnesses. It is also conceivable that individual layers, such as by uniform or irregular structuring, are mechanically weakened or stiffened. However, the functional coating 17 preferably consists of a layer of an incompressible elastomer which is largely homogeneous. It is irrelevant whether this elastomer layer has been applied in several steps in the production of the roll winder roller or, for example, has a substantially uniformly distributed reinforcements.
- At least one opening 18 is introduced, which extends to the outer surface of the functional coating and whose bottom 18a the inner edge of a boundary layer 17a defined.
- the at least one opening 18 is defined by the opening width y and the opening depth t.
- the at least one opening 18 is preferably rectangular. However, it may occasionally be advantageous also from the rectangular shape deviating opening shapes. In particular, polygonal or elliptical openings may also be preferred. A polygonal opening can then be realized for example by a trapezoidal shape, an elliptical shape, for example by a circular shape. It goes without saying that all described opening forms can be opened over more or narrower sections.
- the at least one opening 18 is preferably introduced helically into the circumferential surface of the functional coating 17.
- a plurality of openings can be arranged side by side, so that the image of a multi-thread on the surface of the Function coating 17 forms.
- openings can also be arranged radially, that is to say form a closed circular shape. Such openings may then be distributed at regular or irregular intervals from each other in the axial direction over the functional coating 17.
- the functional coating 17 formed from an incompressible elastomer is characterized in its outer boundary layer 17a by at least one, preferably a combination of the following parameters: description variable value range tolerance unit slot pitch x 2.0 - 7.0 +/- 0.2 mm groove width y 0.7 - 1.6 +/- 0.2 mm groove depth t 1.0 - 3.5 +/- 0.2 mm reference thickness s 7.0 - 17.0 +/- 0.2 mm reference hardness 20-65 +/- 5.0 Pusy & Jones
- an aperture ratio of up to 80% may result, with an aperture ratio of at least 47% being preferred.
- roller lining rolls equipped with functional lining according to the invention are suitable for winding finished rolls 5 with hitherto unknown end diameters and for enabling high production speeds, since known winding defects can now be effectively prevented even in the case of developing finished rolls 5 of such dimensions.
- a functional lining 17 according to the invention can be next to it, as in FIG. 5 also have at least one suction opening 21 which is located so that it corresponds to a suction opening 22 in the roll core.
Landscapes
- Winding Of Webs (AREA)
- Registering, Tensioning, Guiding Webs, And Rollers Therefor (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Rollenwicklerwalze mit einem Rollenkern, der radial außen einen Funktionsbelag aus einem inkompressiblen Elastomer aufweist und dessen Grenzschicht durch mindestens eine Öffnung und mindestens einen Steg definiert ist.
- Die Erfindung wird im Folgenden anhand einer Papierbahn als Beispiel für eine Materialbahn beschrieben. Sie ist jedoch auch auf andere Materialbahnen anwendbar, die auf ähnliche Weise gehandhabt werden können. Als Beispiel für eine Wickelvorrichtung dient in der Folge eine Rollenschneidmaschine, auf die die Erfindung mit besonderem Vorteil anwendbar ist.
- Um den Herstellungsprozess der Papiererzeugung so effizient wie möglich zu gestalten, ist man bestrebt, möglichst breite Papierbahnen mit möglichst hoher Geschwindigkeit zu fertigen.
- Die so entstandenen Papierbahnen werden zur Weiterverarbeitung oder zum Transport auf Leertamboure aufgewickelt und dann häufig Volltamboure oder Mutterrollen genannt, die derzeit üblicherweise axiale Längen von bis zu 11 m, Durchmesser von über 4 m und Gewichte von bis zu 170 Tonnen erreichen. Für einige Weiterverarbeitungsprozesse, insbesondere aber für den Transport außer Haus sind solch große und schwere Rollen zu unhandlich.
- Deshalb müssen sie für den Transport außer Haus und die sich daran anschließenden Weiterverarbeitungsprozesse zu handhabbaren Rollen gemacht werden. Das geschieht in Rollenwicklern, bei denen zwischen dem Abwickeln und Aufwickeln noch ein Längsschneiden der Materialbahn vorgesehen ist, so dass im Rollenwickler mehrere Teilbahnrollen gleichzeitig gewickelt werden.
- Bei Rollenwicklern unterscheidet man prinzipiell zwischen Tragwalzenwicklern, bei denen die Rolle oder die Rollen mit ihrem Gewicht auf zwei oder mehr Tragwalzen aufliegen, und Kontaktwalzenwicklern, bei denen die Rollen zentrisch gehalten werden und nur an einer Kontaktwalze anliegen. In vielen Fällen wird von der Kontaktwalze ein Teil des Rollengewichts aufgenommen. In diesem Fall wird der Kontaktwalzenwickler auch als Stützwalzenwickler bezeichnet. Bei einem Tragwalzenwickler gibt es vielfach noch eine Belastungs- oder Reiterwalze, die zu Beginn eines Wickelvorganges einen Rollenkern mit einer sich darauf aufbauenden Wickelrolle mit einer erhöhten Kraft in das durch die Tragwalzen gebildete Wickelbett drückt, um einen bestimmten Wickelspannungsverlauf zu erzeugen.
- Unabhängig von der Art des Rollenwicklers möchte man möglichst hohe Wickelgeschwindigkeiten erzielen können, um eine hohe Produktivität zu erzielen. Dabei möchte man gleichzeitig eine gute Wickelqualität erreichen und Beschädigungen der Materialbahn vermeiden.
- Man hat daher die früher verwendeten Rollenwicklerwalzen, die als Stahlwalzen ausgebildet waren, mit einem Funktionsbelag versehen. Der Funktionsbelag ist durch einen Elastomer gebildet und ermöglicht einen gegenüber einer Stahlwalze verbreiterten Auflage- oder Kontaktnip zwischen der Rollenwicklerwalze und der Wickelrolle. Rollenwicklerwalzen mit einem Funktionsbelag bringen verbesserte Wickelergebnisse und ermöglichen es, Wickelrollen mit einem größeren Durchmesser als bei Stahlwalzen zu wickeln.
- Allerdings gibt es auch bei Rollenwicklerwalzen, die einen Funktionsbelag aufweisen, nach wie vor Probleme im Betriebsverhalten.
Bei Funktionsbelägen für Rollenwickler wird grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Arten unterschieden, nämlich solchen aus kompressiblen Elastomeren und solchen aus inkompressiblen Elastomeren, die beide die Eigenschaften des sich bildenden Wickels grundsätzlich verschieden beeinflussen. Funktionsbeläge aus kompressiblen Werkstoffen verdichten sich bei Durchlauf des Nips. Dabei erzeugen sie in der Praxis die in Warenlaufrichtung breitesten Nips, nämlich bis zu 55 mm. Funktionsbeläge aus inkompressiblen Elastomeren können lediglich Nipbreiten um 35 mm realisieren, während auch große Wickel auf Stahlwalzen kaum mehr als 20 mm Nipbreite vorweisen. Die relativ großen Nipbreiten und der wesentlich geringere E-Modul der Elastomere gegenüber dem E-Modul von Stahl lassen einen erheblich schonenderen Wickelprozess zu als das Stahlwalzen tun. Dies wirkt insbesondere der Gefahr von Platzstellen, Kreppfalten, Riegeln und Markierungen entgegen. Funktionsbeläge aus Elastomeren quetschen den an der Materialbahn anliegenden Luftstrom im Nip ab und verhindern damit wirkungsvoll ein Einwickeln von, an der sich bewegenden Materialbahn anliegenden, Luft in den sich bildenden Wickel. Damit verhindern sie ein "Weich"-werden des Wickels und seitlichen Bahnverlauf. Somit ermöglichen Rollenwicklerwalzen mit elastomeren Funktionsbelägen auch höhere Produktions- beziehungsweise Wickelgeschwindigkeiten. Auch in dieser Disziplin erzielen Funktionsbeläge aus kompressiblen Elastomeren höhere Wirkungsgrade als ihre inkompressiblen Pendants. Allerdings sind Funktionsbeläge aus kompressiblen Werkstoffen nur für kleinere bis mittlere Fertigrollengewichte geeignet. Bei hohen Belastungen gelangen kompressible Funktionsbeläge rasch an ihre Funktionsgrenzen und reagieren dann wie eine auf Materialkontakt komprimierte Feder und stellen die Belastungen starr an ihr Gegenlager durch. Die gewünschten Effekte bleiben dann aus, die Rollenwicklerwalze nimmt vielmehr im Wesentlichen die Eigenschaften einer reinen Stahlwalze an. - Zudem sind kompressible Werkstoffe, nach Stand der Technik, nur in händischen Fertigungsprozessen, insbesondere durch streifenförmiges Verkleben, auf den Rollenkern einer Rollenwicklerwalze aufbringbar. Entsprechend kostspielig ist ihre Herstellung und entsprechend aufwendig ihre Instandsetzung.
- Funktionsbeläge aus inkompressiblen Elastomeren bieten dagegen auch gegenüber Fertigrollen mit hohen Gewichten eine gute Trag- und Stützfähigkeit. Auch sie vergleichmäßigen Querprofilschwankungen der zu wickelnden Materialbahn und verringern gleichzeitig die Gefahr von Markierungen, da sie, ähnlich wie kompressible Funktionsbeläge, mit geringeren Anpressdrücken als Rollenwicklerwalzen aus Stahl arbeiten.
- Sie bringen jedoch einen weiteren, nicht immer gewünschten, einzigartigen Wickeleffekt mit sich: die so genannte nipinduzierte Wickelhärte - die sich bildenden Wickel erhalten also bei sonst gleichen Fahrdaten der Wickelvorrichtung durch die Verwendung von Rollenwicklerwalzen mit Funktionsbelägen aus inkompressiblen Elastomeren höhere Wickelhärten als durch Rollenwicklerwalzen aus Stahl.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Betriebsverhalten eines Rollenwicklers zu verbessern.
- Diese Aufgabe wird mit einer Rollenwicklerwalze der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass das Verhältnis der mindestens einen Öffnung und des mindestens einen Stegs der Grenzschicht derart gewählt ist, dass die Grenzschicht ein quasi kompressibles Verhalten ausbildet.
- Die Höhe der Grenzschicht, also ihre radiale Ausdehnung, wird dabei durch den Abstand zwischen Öffnungsboden und Oberfläche des Funktionsbelages definiert.
- Der Funktionsbelag behält nach wie vor seine Trag-, Stütz-, Belastungs- oder Kontaktfunktion, d.h. mit dem Funktionsbelag erreicht man das gewünschte Berührungsverhalten zwischen der sich bildenden Wickelrolle und der Rollenwicklerwalze. Insbesondere erreicht man einen gegenüber einer reinen Stahlwalze vergrößerten Kontaktnip.
- Der Begriff "quasi kompressibel" soll ausgedrückt werden, dass die Grenzschicht wesentlich kompressibler ist als der übrige Funktionsbelag. Dadurch, dass der übrige Funktionsbelag inkompressibel ist, gewährleistet er die erforderliche Wickelfunktion und behält seine Trag- oder Stützfunktion bei.
- Auf diese Weise ist es möglich, die Vorteile eines kompressiblen Funktionsbelages mit den Vorteilen eines inkompressiblen Funktionsbelages zu vereinigen. Die Vorteile eines kompressiblen Funktionsbelages werden sozusagen in die Grundfunktion eines inkompressiblen Funktionsbelages integriert, in dem sich die Grenzschicht des inkompressiblen Funktionsbelages auf Grund gezielter makrostruktureller Schwächung unter der speziellen Belastung einer sich bildenden Wickelrolle "quasi kompressibel" verhält.
- Somit ist es erstmals möglich, auch große und schwere Wickelrollen, vorzugsweise mit einem Rollenenddurchmesser von über 1400 mm, bevorzugt mit einem Rollenenddurchmesser von über 1650 mm, mit hohen Wickelgeschwindigkeiten, beispielsweise mit maximal 2500 m/min insbesondere mit maximal 2800 m/ min, ganz insbesondere mit maximal 3100 m/min zu wickeln.
- Es ist bevorzugt, dass mindestens 80%, bevorzugt mindestens 90%, ganz bevorzugt mindestens 97% des, unter einer Druckbelastung von 10 t/m2 bis 100 t/m2, bevorzugt von 20 t/m2 bis 80 t/m2, verdrängten Stegmaterials von der mindestens einen Öffnung aufnehmbar ist.
- Auf diese Weise ist es besonders gut möglich, quasi kompressible Eigenschaften der Grenzschicht des an sich inkompressiblen Funktionsbelages auszubilden.
- Es ist von Vorteil, wenn mindestens zwei Öffnungen, bevorzugt 3 bis 6 Öffnungen, ganz bevorzugt eine Vielzahl von Öffnungen vorgesehen sind.
- Es ist bevorzugt, dass mehrere Öffnungen gleichmäßig oder ungleichmäßig über die Oberfläche des Funktionsbelages verteilt sind.
- Auf diese Weise ist die Lastverteilung auf den Funktionsbelag besonders gleichmäßig verteilbar oder abschnittsweise konzentrierbar.
- Die Öffnungen können beispielsweise unter Bildung eines Loch- oder Polygonmusters in die Oberfläche des Funktionsbelages eingebracht sein. Ein Lochmuster umfasst dabei insbesondere kreisrunde oder ovale Öffnungen, die vorzugsweise senkrecht in die Oberfläche des Funktionsbelages eingebracht sind. Ein Polygonmuster kann bevorzugt durch sich kreuzende Nuten ausgebildet sein und beispielsweise ein Rautenmuster auf der Oberfläche des Funktionsbelages bilden.
- Es ist vorteilhaft, wenn der Funktionsbelag aus einem duroplastischen Elastomer oder einem thermoplastischen Elastomer besteht.
- Duroplaste stellen die Gruppe mit den meisten inkompressiblen Elastomeren, sie bieten dazu hervorragende technische Eigenschaften. Auch ausgesuchte Thermoplaste bieten inkompressible Eigenschaften und daneben eine bessere Ver- und Bearbeitungsmöglichkeit.
- Ferner ist es vorteilhaft, wenn der Funktionsbelag eine Härte von 20 +/-5 Pusy & Jones bis 60 +/- 5 Pusy & Jones aufweist.
- Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der Funktionsbelag gute Tragfähigkeiten ausbildet, die Stege jedoch erfindungsgemäß derart in das freie Volumen der Öffnungen verdrängbar sind, dass sich ein quasikompressibles Verhalten der Grenzschicht ausbildet.
- Es kann von Vorteil sein, wenn die mindestens eine Öffnung einen rechteckigen Querschnitt aufweist.
- Derartige Öffnungen sind besonders einfach herstellbar. Beispielsweise sind sie durch Fräsungen oder Gussformen leicht und preiswert in den Funktionsbelag einbringbar. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das freie Volumen derartiger Öffnungen bei Abrieb des Funktionsbelags, also bei Verringerung der Öffnungstiefe, stets linear reduziert wird, was die konstruktive Auslegung der Öffnungen besonders einfach gestaltet.
- Ebenso kann es von Vorteil sein, wenn die mindestens eine Öffnung eine, von einem rechteckigen Querschnitt abweichende Form, insbesondere die Form eines offenen Polygons oder einer offenen Ellipse aufweist.
- Auf diese Weise ist es möglich, ein nicht lineares Verhalten der Grenzschicht unter Druckbelastung zu erzeugen. Die Stege der Grenzschicht sind dann entweder progressiv oder degressiv verformbar. Auch sind durch die Wahl der Öffnungsgeometrie der erreichbare Volumenstrom und die Strömungsart der Luftabfuhr beeinflussbar.
- Mit Vorteil kann dafür gesorgt sein, dass die mindestens eine Öffnung in der Oberfläche des Funktionsbelages eine Schraubenlinienform ausbildet.
- Auf diese Weise ist die zu wickelnde Materialbahnrolle, insbesondere Papierbahnrolle, besonders schonend behandelbar. Eine schraubenlinienförmige Öffnung bewegt sich während der Rotation der Rollenwicklerwalze kontinuierlich über einen bestimmten Abschnitt, der der Steigung der Schraubenlinienform entspricht, auf der Oberfläche der sich bildenden Materialbahnrolle hin- und her. Damit lassen sich auch hochempfindliche Papiersorte hervorragend behandeln. Insbesondere sind Wickelfehler wie Platzstellen, Kreppfalten oder Riegelbildung nochmals besser vermeidbar.
- Es ist vorteilhaft dass mehrere, Öffnungen schraubenlinienförmig nebeneinander angeordnet sind.
- Auf diese Weise sind die eben beschriebenen Effekte besonders effektiv umsetzbar.
- Bevorzugt weist der Funktionsbelag eine radiale Dicke im Bereich von 4 mm bis 24 mm, vorzugsweise zwischen 5 mm und 20 mm, ganz vorzugsweise von 6 mm bis 16 mm auf.
- Da der Funktionsbelag einer Rollenwicklerwalze auf die zu behandelnde Materialbahn unter Reibungseinfluss einwirkt, unterliegt er einem mehr oder minder starkem Verschleiß auf Grund von Abrieb. Dabei geht die Reduzierung der Mantelstärke, also der radialen Dicke des Funktionsbelages, erfahrungsgemäß nicht ganz gleichmäßig von statten. Auch kommt es in der Praxis immer wieder vor, dass ein Funktionsbelag durch Fremdkörpereinwirkung lokal beschädigt wird. Ungleichmäßiger Verschleiß und derartige Beschädigungen machen es notwendig, dass der Belag nachschleifbar sein muss um zum wirtschaftlichen Betreiben eines Rollenwicklers beizutragen. Aus diesem Grund ist man bestrebt, möglichst einige Millimeter Material für derartige Instandsetzungsarbeiten bereit zu stellen.
- Mit steigender Funktionsbelagsdicke wachsen jedoch auch die inneren Kräfte, denen der Funktionsbelag im Wickelprozess standhalten muss.
Die angegebenen Dickebereiche bilden gute bis sehr gute Kompromisse aus diesen Anforderungen. - Mit Vorteil beträgt die Öffnungsteilung zwischen 1,8 mm und 9,2 mm, bevorzugt zwischen 2,5 und 7,0, ganz bevorzugt zwischen 3,5 mm und 5,5 mm.
- Mit Vorteil beträgt die Öffnungsbreite zwischen 0,5 mm und 2,5 mm, bevorzugt zwischen 0,7 mm und 1,6 mm, ganz bevorzugt zwischen 0,8 und 1,3 mm beträgt.
- Mit Vorteil beträgt die Öffnungstiefe zwischen 0,7 mm und 5 mm, bevorzugt zwischen 1,0 mm und 3,5 mm, ganz bevorzugt zwischen 1,3 und 2,8 mm.
- Weist der Funktionsbelag mindestens einen der genannten Parameter aus den zuvor genannten Wertebereichen auf, ist ein quasi - kompressibles Verhalten der Grenzschicht besonders gut erzeugbar. Dabei ist es jedoch bevorzugt, dass die Grenzschicht durch eine Merkmalskombination von mindestens zwei Parametern aus den vorgenannten 3 beanspruchten Parameterbereichen definiert ist.
- Unter Öffnungsteilung versteht man dabei die gemeinsame Ausdehnung einer Öffnung und eines Steges in axialer Richtung der Rollenwicklerwalze, unter Öffnungsbreite lediglich die Ausdehnung der Öffnung in dieselbe Richtung und unter Öffnungstiefe deren Ausdehnung in radialer Richtung der Rollenwicklerwalze.
- Schließlich ist es bevorzugt, daß der Funktionsbelag auf den Rollenkern aufvulkanisiert, aufgewickelt, aufgeschrumpft oder aufgeklebt ist.
- Auf diese Weise ist, auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, eine besonders stabile Verbindung des Funktionsbelages mit dem Rollenkern erzielbar. Dabei kann auch eine Haftvermittlungs-Schicht zwischengelagert sein.
- Die Erfindung wird im Folgenden anhand von bevorzugten Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Zeichnungen beschrieben. Hierin zeigen schematisch und unmaßstäblich:
- Fig. 1
- eine Darstellung einer Tragwalzen-Wickelvorrichtung,
- Fig. 2
- eine Darstellung einer Stützwalzen-Wickelvorrichtung,
- Fig. 3
- einen Ausschnitt aus einer ersten Rollenwicklerwalze im Längsschnitt,
- Fig. 4
- einen Ausschnitt aus einer zweiten Rollenwicklerwalze im Längsschnitt,
- Fig 5
- einen Ausschnitt aus einer dritten Rollenwicklerwalze im Längsschnitt,
-
Fig. 1 zeigt eine Tragwalzenwickler 1 mit zwei Tragwalzen 2, 3, die zusammen ein Wickelbett 4 bilden, in dem eine Wickelrolle 5 liegt. Natürlich können in dem Wickelbett 4 auch mehrere Wickelrollen 5 in Axialrichtung nebeneinander liegen. Mindestens eine der Tragwalzen 2, 3 ist angetrieben. Wenn sich diese Tragwalze 2, 3 dreht, dann wird die Wickelrolle 5 durch Reibung mitgedreht und zieht dadurch eine nicht näher dargestellte Materialbahn, beispielsweise eine Papierbahn auf sich. - Um das Herausspringen der Wickelrolle 5 aus dem Wickelbett 4 zu verhindern und um eine bestimmte Wickelhärte zu Beginn des Wickelns zu erzeugen, ist eine Belastungswalze 6 oberhalb des Wickel betts 4 vorgesehen. Die Belastungswalze 6 wandert mit zunehmendem Durchmesser der Wickelrolle 5 nach oben.
- Jede der Walzen, also die beiden Tragwalzen 2, 3 und die Belastungswalze 6, können an ihrem Umfang einen Funktionsbelag aufweisen, der im Zusammenhang mit den
Figuren 3 bis 5 näher diskutiert wird. -
Fig. 2 zeigt eine andere Ausführungsform einer Wickelvorrichtung 7, die als so genannter Stützwalzenwickler ausgebildet ist. Die Wickelvorrichtung 7 weist eine Zentralwalze 8 auf, die auch als Stütz- oder Kontaktwalze bezeichnet werden kann. An der Zentralwalze 8 liegen Wickelrollen 9, 10 an und zwar in Axialrichtung zueinander versetzt auf Lücke. Diese Wickelrollen 9, 10 werden zentrisch gehalten. Sie können auch einen Zentrumsantrieb 11, 12 aufweisen. Beim Wickeln werden die Lagerungen entlang von Führungsbahnen 13, 14 schräg nach oben verfahren. Die Wickelrollen 9, 10 liegen in den beiden oberen Quadranten an der Zentralwalze 8 an. - Bei einer derartigen Wickelvorrichtung 7 ist die Zentralwalze 8 mit einem Funktionsbelag versehen, der im Zusammenhang mit den
Figuren 3 bis 5 näher beschrieben wird. -
Fig. 3 zeigt nun im Längsschnitt einen Ausschnitt aus einer Rollenwicklerwalze 20. Diese Walze kann, wie oben erwähnt, eine der beiden Tragwalzen 2, 3, die Belastungswalze 6 oder die Zentralwalze 8 sein. - Die Rollenwicklerwalze 20 weist einen Rollenkern 15 auf, der auch als Tragmantel bezeichnet werden kann. Der Rollenkern 15 ist beispielsweise aus Stahl oder einem anderen festen Material gebildet. Der Rollenkern 15 soll ausreichend stabil ausgestaltet sein, um durch die anliegenden Wickelrollen 5 bzw. 9, 10 nicht verformt zu werden.
- Auf dem Umfang des Rollenkerns 15 befindet sich zunächst eine Haftvermittler-Schicht 16, die jedoch nicht in allen Ausführungsfällen notwendig ist. Auf der Haftvermittler-Schicht 16 ist ein Funktionsbelag 17 aufgebracht. Der Funktionsbelag 17 ist stets aus inkompressiblem Elastomer gebildet. Dabei kann er mehrschichtig aufgebaut sein. Die einzelnen Schichten können dabei aus dem gleichen Material bestehen, gegebenenfalls aber andere Härten aufweisen. Es ist auch denkbar, dass einzelne Schichten, etwa durch gleichmäßige oder ungleichmäßige Strukturierungen, mechanisch geschwächt oder versteift sind. Bevorzugt besteht der Funktionsbelag 17 jedoch aus einer Schicht eines, weitgehend homogen aufgebauten, inkompressiblen Elastomers. Dabei ist es unerheblich, ob diese Elastomerschicht bei der Herstellung der Rollenwicklerwalze in mehreren Schritten aufgetragen wurde oder beispielsweise eine weitgehend gleichmäßig verteilte Armierungen aufweist.
- In den vorliegenden, etwa 10 mm bis 16 mm starken, Funktionsbelag 17 , beispielsweise aus einem, auf den Rollenkern 15 aufvulkanisierten Duroplast, ist mindestens eine Öffnung 18 eingebracht, die bis zur äußeren Oberfläche des Funktionsbelages reicht und deren Boden 18a den inneren Rand einer Grenzschicht 17a definiert. Die mindestens eine Öffnung 18 ist durch die Öffnungsbreite y und die Öffnungstiefe t definiert. Die mindestens eine Öffnung 18 ist bevorzugt rechteckig ausgeführt. Es können fallweise jedoch auch von der rechteckigen Form abweichende Öffnungsformen von Vorteil sein. So können insbesondere auch polygonförmige oder elliptische Öffnungen bevorzugt sein. Eine polygonförmige Öffnung kann dann beispielsweise durch eine Trapezform realisiert sein, eine elliptische Form beispielsweise durch eine Kreisform. Es versteht sich von selbst, dass alle beschriebenen Öffnungsformen über weitere oder engere Abschnitte geöffnet sein können.
- Die mindestens eine Öffnung 18 ist bevorzugt schraubenlinienförmig in die umfängliche Oberfläche des Funktionsbelages 17 eingebracht. Dabei können auch mehrere Öffnungen nebeneinander angeordnet sein, sodass sich das Bild eines mehrgängigen Gewindes auf der Oberfläche des Funktionsbelages 17 ausbildet.
- Sind mehrere Öffnungen vorgesehen, können diese auch radial angeordnet sein, also eine geschlossene Kreisform bilden. Derartige Öffnungen können dann in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen voneinander in axialer Richtung über den Funktionsbelag 17 verteilt sein.
- In besonders bevorzugter Weise ist der aus einem inkompressiblen Elastomer gebildete Funktionsbelag 17 in seiner äußeren Grenzschicht 17a durch mindestens einen, vorzugsweise einer Kombination der folgenden Parameter gekennzeichnet:
Bezeichnung Variable Wertebereich Toleranz Einheit Nutteilung x 2,0 - 7,0 +/- 0,2 mm Nutbreite y 0,7 - 1,6 +/- 0,2 mm Nuttiefe t 1,0 - 3,5 +/- 0,2 mm Bezugsdicke s 7,0 - 17,0 +/- 0,2 mm Bezugshärte 20 - 65 +/- 5,0 Pusy & Jones - Auf diese Weise kann sich ein Öffnungsverhältnis von bis zu 80% ergeben, wobei ein Öffnungsverhältnis von mindestens 47% bevorzugt ist.
- Dadurch wird es möglich, dass das unter der hohen Flächenpressung einer sich bildenden Fertigrolle von etwa 500 kg bis nunmehr sogar über 5000 kg Gewicht verdrängte Volumen des inkompressiblen Funktionsbelages, genauer gesagt dessen tragender Stege 19 nahezu vollständig in die Öffnungen 18 entweichen kann. Statt eines, die Wickelhärte erhöhenden und dem Nip vor- und/oder nacheilenden Materialwulstes, verbreitert sich unter Belastung lediglich die Auflagefläche und damit die wirksame Nipbreite eines erfindungsgemäßen Funktionsbelages 17. Mit dem erfindungsgemäßen Funktionsbelag ausgerüstete Rollenwicklerwalzen sind dazu geeignet, Fertigrollen 5 mit bisher ungekannten Enddurchmessern zu wickeln und dabei hohe Produktionsgeschwindigkeiten zu ermöglichen, da bekannte Wickelfehler nun auch bei entstehenden Fertigrollen 5 derartiger Dimensionen wirksam verhindert werden können.
- Ein erfindungsgemäßer Funktionsbelag 17 kann daneben, wie in
Figur 5 dargestellt, auch mindestens eine Saugöffnung 21 aufweisen, die derart lokalisiert ist, dass sie mit einer Saugöffnung 22 im Rollenkern korrespondiert. -
- 1
- Tragwalzen-Wickelvorrichtung
- 2
- Tragwalze
- 3
- Tragwalze
- 4
- Wickelbett
- 5
- Wickelrolle / Fertigrolle
- 6
- Belastungswalze
- 7
- Wickelvorrichtung
- 8
- Zentralwalze
- 9
- Wickelrolle
- 10
- Wickelrolle
- 11
- Zentrumsantrieb
- 12
- Zentrumsantrieb
- 13
- Führungsbahn
- 14
- Führungsbahn
- 15
- Rollenkern
- 16
- Haftvermittler-Schicht
- 17
- Funktionsbelag
- 17a
- Grenzschicht
- 18
- Öffnung
- 18a
- Öffnungsboden
- 19
- Steg
- 20
- Rollenwicklerwalze
- 21
- Saugöffnung im Funktionsbelag
- 22
- Saugöffnung im Rollenkern
- x, x1...xn
- Öffnungsteilung
- y, y1...yn
- Öffnungsbreite
- s
- Stärke des Funktionsbelages
- t
- Öffnungstiefe
Claims (15)
- Rollenwicklerwalze (20) mit einem Rollenkern (15), der radial außen einen Funktionsbelag (17) aus einem inkompressiblen Elastomer aufweist und dessen Grenzschicht (17a) durch mindestens eine Öffnung (18) und mindestens einen Steg (19) definiert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Volumenverhältnis der mindestens einen Öffnung (18) und des mindestens einen Stegs (19) der Grenzschicht (17a) derart gewählt ist, dass die Grenzschicht (17a) ein quasi kompressibles Verhalten ausbildet. - Rollenwicklerwalze nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens 80%, bevorzugt mindestens 90%, ganz bevorzugt mindestens 97% des, unter einer Druckbelastung von 10 t/m2 bis 100 t/m2, bevorzugt von 20 t/m2 bis 80 t/m2, verdrängten Materials des mindestens einen Stegs (19) von der mindestens einen Öffnung (18) aufnehmbar ist. - Rollenwicklerwalze nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens zwei Öffnungen, bevorzugt 3 bis 6 Öffnungen, ganz bevorzugt eine Vielzahl von Öffnungen vorgesehen sind. - Rollenwicklerwalze nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere Öffnungen gleichmäßig oder ungleichmäßig über die Oberfläche des Funktionsbelages verteilt sind. - Rollenwicklerwalze nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Funktionsbelag aus einem duroplastischen Elastomer oder einem thermoplastischen Elastomer besteht. - Rollenwicklerwalze nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Funktionsbelag (17) eine Härte von 20 +/-5 Pusy & Jones bis 60 +/- 5 Pusy & Jones aufweist. - Rollenwicklerwalze nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Öffnung einen rechteckigen Querschnitt aufweist. - Rollenwicklerwalze nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Öffnung eine, von einem rechteckigen Querschnitt abweichende Form, insbesondere die Form eines offenen Polygons oder einer offenen Ellipse aufweist. - Rollenwicklerwalze nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Öffnung in der Oberfläche des Funktionsbelages eine Schraubenlinienform ausbildet. - Rollenwicklerwalze nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere, Öffnungen schraubenlinienförmig nebeneinander angeordnet sind. - Rollenwicklerwalze nach Anspruch 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Funktionsbelag (17) eine radiale Dicke (s) im Bereich von 4 mm bis 24 mm, vorzugsweise zwischen 5 mm und 20 mm, ganz vorzugsweise von 6 mm bis 16 mm aufweist. - Rollenwicklerwalze nach Anspruch 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Öffnungsteilung (x) zwischen 1,8 mm und 9,2 mm, bevorzugt zwischen 2,5 und 7,0, ganz bevorzugt zwischen 3,5 mm und 5,5 mm beträgt. - Rollenwicklerwalze nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
Öffnungsbreite (y) zwischen 0,5 mm und 2,5 mm, bevorzugt zwischen 0,7 mm und 1,6 mm, ganz bevorzugt zwischen 0,8 und 1,3 mm beträgt. - Rollenwicklerwalze nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Öffnungstiefe (t) zwischen 0,7 mm und 5 mm, bevorzugt zwischen 1,0 mm und 3,5 mm, ganz bevorzugt zwischen 1,3 und 2,8 mm beträgt. - Rollenwicklerwalze nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Funktionsbelag (17) auf den Rollenkern (15) aufvulkanisiert, aufgewickelt, aufgeschrumpft oder aufgeklebt ist.
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