EP2489513B1 - Law of motion of a film timing made up of elementary functions - Google Patents
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- EP2489513B1 EP2489513B1 EP20120151352 EP12151352A EP2489513B1 EP 2489513 B1 EP2489513 B1 EP 2489513B1 EP 20120151352 EP20120151352 EP 20120151352 EP 12151352 A EP12151352 A EP 12151352A EP 2489513 B1 EP2489513 B1 EP 2489513B1
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- B41F16/0006—Transfer printing apparatus for printing from an inked or preprinted foil or band
- B41F16/002—Presses of the rotary type
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- B41F16/0006—Transfer printing apparatus for printing from an inked or preprinted foil or band
- B41F16/006—Arrangements for moving, supporting or positioning the printing foil or band
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B41—PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
- B41P—INDEXING SCHEME RELATING TO PRINTING, LINING MACHINES, TYPEWRITERS, AND TO STAMPS
- B41P2219/00—Printing presses using a heated printing foil
- B41P2219/20—Arrangements for moving, supporting or positioning the printing foil
Definitions
- the present invention relates to a method for timing a film web, preferably in a cold foil stamping process, in which the film web is moved in accordance with a law of motion through a transfer nip.
- the transfer gap is formed by a transfer cylinder and an impression cylinder and the law of motion of the film web describes at least temporarily deviations from a synchronous movement of the film web relative to the transfer cylinder.
- the film web is braked at least temporarily, so that film material can be saved.
- the invention relates to a device for transferring a transfer layer from a transfer film to a printing substrate, said device comprising a transfer nip formed by a transfer cylinder and an impression cylinder and through which the transfer film is guided by means of guide elements.
- timing elements are provided for the film-saving timing of the transfer film in the transfer nip.
- the invention also relates to a printing press, in which a device according to the invention is provided, as well as a computer program product, which is able to perform a corresponding method.
- a disk for storing a corresponding computer program product is affected.
- Generic film transfer devices are used in the refinement of printed products, for example, to produce gloss effects.
- the machines can be subdivided into hot stamping foil machines and cold foil stamping machines.
- the transfer layer is transferred to the sheet material, ie to a printing material such as a sheet only under pressure, but not additionally under the action of heat.
- a printing material such as a sheet only under pressure, but not additionally under the action of heat.
- adhesive is printed so that a printed image of adhesive remains on the sheet, which can subtract a corresponding transfer layer from the transfer film used within a film transfer station, so that this Transfer layer in sections on the sheet adheres.
- the transfer layer can be partially transferred in the transfer nip under the action of pressure substantially in the regions applied with adhesive.
- the problem with this film transfer technique is that the transfer film must be moved at the same speed as the substrate during the transfer and that usually only small areas on the substrate to be covered with the transfer layer.
- a transfer cylinder involved in the transfer nip often has a so-called channel in which a blanket can be fastened. In the area of this channel no transfer can take place by means of pressure from the transfer layer. Therefore, should always be regulated so that the substrate dips into the transfer gap between the transfer cylinder and a counter-pressure cylinder when the channel can not be in the range of the printing material.
- Other areas where transfer film is transported unused through the transfer nip are areas in which no transfer layer is to be transferred onto the substrate.
- the transfer film For better use of the transfer film and to reduce consumables, it is z. B. according to the EP 932501 B1 provided to move the transfer film over a pair of dancer rollers, which move cyclically in common with the channel of the transfer cylinder, so that the transfer film is braked in the region of the channel to a speed of zero, for example.
- the two dancer rollers are coupled together so that transfer film web, which is stored by the still moving supply roll from a first front dancer, is released by a second rear dancer simultaneously to the collecting roller. In this way, a certain constancy of the web tension can be ensured in the storage and collecting role.
- both dancers are moved coupled in a braking direction.
- the film can also be withdrawn from the transfer nip.
- the problem may arise that the film tension varies, which occurs in particular when in the region of the transfer cylinder a channel, for example.
- a gripper of the impression cylinder is provided for clamping a blanket and / or for Dipping a gripper of the impression cylinder is provided.
- the transfer film is then at least once in contact with a gap beginning, in which the film tension drops first and then in contact with the gap beginning, where the film tension increases sharply by the sudden train.
- it is in the DE10 2009 020 106 A1 proposed to move the dancers of the dancer system asymmetrically to each other so that the voltage changes of the transfer film is counteracted by corresponding opposite relative movements of the dancers to each other.
- the object of the present invention is to propose a method for timing a film web, which allows a simpler structure of the law of motion, whereby the law of motion can be adapted faster and possibly also easily to given, possibly changing boundary conditions.
- the object of the invention relates to an apparatus for carrying out this method, a printing machine with such a device, a Computer program product for implementing the method and to propose a data carrier for storing this computer program.
- the motion law is constructed in sections of sections of elementary functions.
- elementary functions are generally to be understood as those functions that can be represented by an analytical expression. These include the rational functions, the trigonometric functions and their inverse functions, the exponential and logarithm functions, the hyperbolic functions and their inverse functions as well as those which can be represented as the sum, difference, product or quotient of the functions mentioned.
- Such simple elementary functions are particularly preferred here as are the trigonometric functions, in particular the cosine and sine functions, but also the e-functions or their products or sums.
- the sections of the elementary functions must have an identical pitch in their respective points of contact and essentially describe the speed of the transfer cylinder in the areas which adjoin the synchronous operation to the transfer cylinder. Only by this voltage changes of the transfer ribbon voltage can be avoided or at least limited to a minimum.
- the sections of the elementary functions in their sum extend over a portion of a period of the transfer cylinder.
- One period of the transfer cylinder describes within a printing machine when it is z. B. is a blanket cylinder, the area in which a multiple or a single print image is transferred to a substrate.
- the transfer cylinder runs synchronously with any blanket cylinders present in the different inking units of the printing press. Within this period of the transfer cylinder, there are then areas or sections in which no transfer layer is transferred from the transfer film to the printing substrate. Does the transfer cylinder a channel area, z. B. for clamping a blanket, so at least this channel region is excluded for the transfer of a transfer layer. The beginning of the channel region then describes the end of printing and the end of the channel region then a further pressure start, in particular also with respect to the transfer of the transfer layer.
- the size of the portion over which the portions of the elementary functions extend in their sum be less than or equal to a section in which no transfer layer is transferred to the substrate.
- the size of this portion can also be adjusted by an operator, in particular during a running transfer process.
- a particularly preferred subselection of the elementary functions are the symmetric functions.
- the sections of the symmetrical functions in particular brake and acceleration distances can be constructed symmetrically within the law of motion in an analogous manner. This is especially true for the sine and cosine functions.
- symmetrical functions are preferably selected whose initial and final pitch essentially correspond to the synchronous operation of the transfer film with the transfer cylinder.
- a normalized amplitude ie a slope of 1
- a particularly simple possibility of adjusting the law of motion to different desired savings or sizes of the proportion of a period of the transfer cylinder always results when, advantageously, the different sections are always used by the same elementary function, the elementary function being an elementary function, which extends over the entire portion of the period of the transfer cylinder in which no transfer layer is transferred.
- This may advantageously be just a sine or cosine function, the zero crossings of the complete period coincides with the beginning and end of the proportion of the period of the transfer cylinder.
- the savings potential of the timing of the transfer film is substantially predetermined. Changes that occur during the printing process, such as: B. could be the case with digital printing, can not be reacted with a change in the saving on the fly or with a change in the proportion with respect to a period of the transfer cylinder. Also, it is not possible for the user to vary the savings should he find that the desired result is not achieved by the machine.
- the possibilities according to the invention for quality defects within the clocking or for the use of digital printing methods arise for the user changing non-printing areas to respond.
- a control device may automatically recognize how the areas not to be transferred change, and in this way automatically calculate the length of the respective sections as a function of the desired saving and the sections of the elementary function redefined on the fly and adapted to the changes in the digital artwork.
- a clocking with changing artwork in a digital printing arrangement is possible in which the proportions change with respect to a period of the transfer cylinder. This adaptation can be done on the fly in particular.
- the law of motion can be easily adapted to parameter changes without having to deposit curves and without having to use an interpolation method.
- This adaptation is not computationally intensive, so that it can easily be carried out during operation.
- Self-contained protection is also claimed for a generic device according to claim 8, which provides control of the timing elements that drives the timing elements so that the law of motion of the transfer film is built according to the method described.
- the control of the timing elements should preferably be connected to a control device of the printing press and particularly preferably input elements for input of the requirements from the amount desired saving, share of sections of the elementary functions in their sum of one period of the transfer cylinder and angular velocity of the transfer cylinder.
- independent protection is claimed on a printing machine, which includes a corresponding device, as well as on a computer program product, which brings the inventive method on a computer for execution, as well as on a data carrier, which stores the corresponding computer program product.
- FIG. 1 a film transfer unit 1 is shown in which a transfer film 2 is passed through a transfer nip 3.
- the transfer nip 3 is formed by a transfer cylinder 5 and an impression cylinder 4.
- the transfer film 2 is unwound from a supply roll 7 and pulled by a front advantage 9 in the direction of the transfer nip 3.
- the supply roll 7 is located on a friction shaft, not shown here, and is driven at a speed which is less than the speed of the printing material 21.
- the transfer sheet 2 is withdrawn from the supply roll 7 by the front-end 9, the rolls of the front-end 9 being driven at a higher speed than the friction shaft of the supply roll 7. However, the front-end 9 is still operated at a lower speed than the speed of the printing material 21.
- the unwound transfer film 2 is guided through the transfer nip 3 via a front dancer 13 of a timing module 11 and via further deflection rollers 6 in such a way that it forms a wrap angle ⁇ with the transfer cylinder 5.
- the transfer film 2 is further guided over deflection rollers 6 and fed to a rear dancer 12, which deflects the transfer film 2 and a rear advantage 10 feeds, which is faster than the front advantage 9.
- the film is the second directed to the collecting roller 8.
- the collecting roller 8 is on a friction shaft which is driven faster than the rear advantage. At least the friction shaft is driven so that the peripheral speed of the collecting roller 8 is greater than the speed of the rear preferred 10. In this way, there is a slip between the friction shaft and the actual collecting roller 8. The same applies to the supply roll. 7
- a printing material 21 is passed through the impression cylinder 3 together with the transfer film 2 via the impression cylinder 4.
- transfer film 2 and printing material 21 run synchronously, the transfer film 2 is in synchronism with respect to the transfer cylinder 5, which due to the system has substantially the same surface speed as the printing material.
- the transfer cylinder 5 has a blanket, which is not further shown here, which is clamped by a channel 20, wherein the channel 20 is also provided to accommodate possible grippers on the side of the impression cylinder 4 can.
- the front edge 113 thus substantially characterizes the end of printing and the rear edge 114 the beginning of printing, from when again a transfer layer can be transferred.
- the transfer film 2 is at least braked in this area.
- a control device 22 acts on the motors 14, 15 of the dancers 12 and 13, depending on the desired saving.
- the dancers 12 and 13 are moved at a lower acceleration in the direction of the braking direction 19, so that the transfer film 2 comes to a standstill or is withdrawn.
- the transfer film 2 In order subsequently to come back into a synchronous run of the transfer film 2 with respect to the transfer cylinder 5, the transfer film 2 must be accelerated again before the rear edge 114 of the channel 20 coincides with the transfer nip 3.
- transfer cylinder 4, transfer sheet 2 and impression cylinder 4 and the substrate 21 are again practically not possible in common contact and accelerations of the transfer sheet 2 with prolonged contact.
- the motors 14, 15 of the dancer 12, 13 are controlled by the control device 22 so that the film 2 are accelerated by the movement of the dancer 12, 13 again in the acceleration direction 18, so that the transfer film 2 finally again at the latest at the end of the channel, d. H. at the rear edge 114 or at the beginning of printing substantially the same speed in the preferred direction 23 as the transfer cylinder. 5
- FIG. 12 shows a section of a film transfer device 100.
- a film transfer device 100 may be constructed within a printing press 115.
- a sheet 21 is transported through a commissioning unit 101, which is a conventional printing unit of a printing machine 115 through a printing nip 109 therethrough. In this printing gap 109 of the substrate 21 is partially applied with adhesive.
- the sheet 21 is then transported further through the film transfer unit 1. As described, the sheet 21 is passed through the transfer nip 3, in which it decreases the transfer layer of the transfer sheet 2 in the areas of the transfer sheet 2, to which it is itself applied with adhesive.
- the sheet 2 thus treated can then be transported further through the printing machine, ie through the film transfer device, so that it is moved to another subsequent printing unit 103, which again has a printing gap 109, which is formed by a blanket cylinder 110 and a counter-pressure cylinder 111.
- the printing unit 103 also has an inking unit 112. In the printing unit 103, the sheet 21 acted upon by the transfer layer can then be conventionally overprinted.
- FIG. 3 For this purpose, the angle ⁇ of the rotation angle of the transfer cylinder 5 is plotted in a coordinate system on the X axis and the preference of the transfer film 2 in the preferred direction 23 in the transfer nip 3 on the Y axis Illustratively, the preference is given here in angular coordinates ⁇ .
- the movement of the transfer film 2 relative to the movement of the transfer cylinder 5 is shown.
- a portion 2 ⁇ -K of an entire period 2 ⁇ of the transfer cylinder 5 is shown.
- This portion 2 ⁇ -K describes the channel 20 in which the transfer film 2 can be accelerated and / or decelerated.
- the zero point of the coordinate system was therefor set to the position of the transfer sheet 2 at the beginning of the channel 20.
- the size K describes the printable area between the trailing edge 114 of the channel 20 and the leading edge 113.
- a sine function 301 is shown as an elementary function, which would describe a maximum saving of transfer foil 2 in the channel 20.
- the sine function 301 used can therefore always be adapted in a simple manner to the slope of the equation of motion of the transfer film 2 in synchronous operation, ie at values ⁇ 0 and> 2 ⁇ -K.
- ⁇ / ⁇ an angle is imaged over an angle.
- the transfer film 2 moves at the same speed as the transfer cylinder 5, ie the synchronous operation results in the representation used here a straight line with the slope 1 through the zero point.
- the sine function 301 should have a complete period within the proportion 2 ⁇ -K of the period of the transfer cylinder 5.
- A then also results automatically from the specification of the printable range or vice versa by the channel width of the channel 20.
- the sections 302 and 303 are selected such that in each case symmetrical sections 304, 305 at break points 306, 307 are separated from the sinusoidal function 301 in each case at the zero crossing N at sine ( ⁇ ).
- the width of the sections 305, 304 results depending on the desired percentage of the maximum saving potential.
- the desired cost savings goal can be determined by the calculation method familiar to the person skilled in the art using simple elementary functions, such as the sine function 301, or, if necessary, numerically determined using different elementary functions.
- the sections 304, 305 are cut out or removed in such a way that the break points 306, 307 form.
- the first portions 302, 303 of the sine function 301 are symmetrically stretched toward each other in the direction of the arrows 308, 309 such that the break points 306, 307 are in line with the zero point N.
- the function of the right first section 303 thus formed is then shifted upward in the direction of the displacement vector 310 so that the break point 306 abuts the break point 307. This is so in the Figure 3c shown.
- the maximum saving of the transfer film 2 in a non-printable area, such. B. in the channel 20 means that the position of the transfer sheet 2 with respect to the path of the transfer cylinder 5 at the end of the savings section 2 ⁇ - K is again at the same point at which they at the beginning of Saving distance was 0. This is ensured by the sine function 301, since the zero crossing for the position of the transfer film 2 lies at both points.
- FIG. 4 shows a law of motion of the transfer sheet 2 at maximum savings.
- the sine function 301 itself would have to be normalized, which z. B. replacing 2 ⁇ by 1 means.
- the movement function of the film F F is again formed by a linear portion 404, so that the film 2 is now synchronized again with the transfer cylinder 5, ie the linear portion 404 describes a straight line which runs parallel to the straight line 401.
- the slope of this straight line 405 corresponds to the preferred speed at which the transfer sheet 2 is pulled off the supply roll 7 by the front advantage 9.
- the FIG. 5 shows a movement function of the film F F , with which a saving over the maximum saving of about half is achieved.
- the sections 302, 303 of the sinusoidal function 301 in the savings region between the end of printing DE and beginning of print DA as in FIGS. 3a-3d composed, so that then in the front region, a linear portion 402 and in the rear region, a linear portion 404 subsequent to the Saving portion 403 of the movement function of the film F F as a law of motion for the transfer film 2 result.
- ⁇ ⁇ portions 302 are appropriately determined for the motion function of the film F F 302nd Due to the continuous transition of the movement function of the film F F both in the region of the break points 306, 307 and in the area of the end of printing DE and the beginning of printing DA changes of the desired saving ⁇ ⁇ are easily possible even during operation of the cold foil module or the film transfer unit 1 , This applies in particular to the use of a sine function 301, since the sections 302, 303 can be determined and calculated in the simplest manner and thus can be determined and used by simple computers on the fly.
Description
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Taktung einer Folienbahn, vorzugsweise in einem Kaltfolienprägeverfahren, bei dem die Folienbahn gemäß eines Bewegungsgesetzes durch einen Transferspalt bewegt wird. Der Transferspalt wird dabei durch einen Transferzylinder und einen Gegendruckzylinder gebildet und das Bewegungsgesetz der Folienbahn beschreibt wenigstens zeitweise Abweichungen von einer synchronen Bewegung der Folienbahn relativ zum Transferzylinder. Hierbei wird die Folienbahn wenigstens zeitweise abgebremst, so dass Folienmaterial eingespart werden kann. Desweiteren betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Übertragung einer Transferschicht von einer Transferfolie auf einen Bedruckstoff, wobei diese Vorrichtung einen Transferspalt, der durch einen Transferzylinder und einen Gegendruckzylinder gebildet wird umfasst und durch den die Transferfolie mittels Führungselemente geführt wird. Weiter sind Taktungselemente zur folieneinsparenden Taktung der Transferfolie im Transferspalt vorgesehen. Desweiteren betrifft die Erfindung auch eine Druckmaschine, in der eine erfindungsgemäße Vorrichtung bereitgestellt ist, ebenso wie ein Computerprogrammprodukt, welches in der Lage ist ein entsprechendes Verfahren durchzuführen. Außerdem ist auch ein Datenträger zur Speicherung eines entsprechenden Computerprogrammproduktes betroffen.The present invention relates to a method for timing a film web, preferably in a cold foil stamping process, in which the film web is moved in accordance with a law of motion through a transfer nip. The transfer gap is formed by a transfer cylinder and an impression cylinder and the law of motion of the film web describes at least temporarily deviations from a synchronous movement of the film web relative to the transfer cylinder. Here, the film web is braked at least temporarily, so that film material can be saved. Furthermore, the invention relates to a device for transferring a transfer layer from a transfer film to a printing substrate, said device comprising a transfer nip formed by a transfer cylinder and an impression cylinder and through which the transfer film is guided by means of guide elements. Furthermore, timing elements are provided for the film-saving timing of the transfer film in the transfer nip. Furthermore, the invention also relates to a printing press, in which a device according to the invention is provided, as well as a computer program product, which is able to perform a corresponding method. In addition, a disk for storing a corresponding computer program product is affected.
Gattungsgemäße Folienübertragungsvorrichtungen werden in der Veredelung von Druckprodukten verwendet, beispielsweise um Glanzeffekte zu erzeugen. Die Maschinen lassen sich in Heißprägefolienmaschinen und Kaltfolienprägemaschinen unterteilen. Bei letzteren wird die Übertragungsschicht auf das flächige Material, d. h. auf einen Bedruckstoff wie einen Bogen lediglich unter Druck, nicht aber zusätzlich unter Einwirkung von Wärme übertragen. In der Regel wird bei Kaltfolienübertragungsvorrichtungen, d. h. Kaltfolienprägeeinrichtungen mit einem Druckwerk, das der Transfervorrichtung vorgelagert ist, Klebstoff verdruckt, so dass auf dem Bogen ein Druckbild aus Klebstoff verbleibt, welches innerhalb eines Folientransferwerkes eine entsprechende Transferschicht von der verwendeten Transferfolie abziehen kann, so dass diese Transferschicht bereichsweise auf dem Bogen anhaftet. Dabei kann die Transferschicht im Transferspalt unter Druckeinwirkung im Wesentlichen in den mit Kleber beaufschlagten Bereichen partiell übertragen werden.Generic film transfer devices are used in the refinement of printed products, for example, to produce gloss effects. The machines can be subdivided into hot stamping foil machines and cold foil stamping machines. In the case of the latter, the transfer layer is transferred to the sheet material, ie to a printing material such as a sheet only under pressure, but not additionally under the action of heat. As a rule, in the case of cold foil transfer devices, ie cold foil embossing devices having a printing unit which is disposed in front of the transfer device, adhesive is printed so that a printed image of adhesive remains on the sheet, which can subtract a corresponding transfer layer from the transfer film used within a film transfer station, so that this Transfer layer in sections on the sheet adheres. In this case, the transfer layer can be partially transferred in the transfer nip under the action of pressure substantially in the regions applied with adhesive.
Problematisch bei dieser Folienübertragungstechnik ist, dass die Transferfolie mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Bedruckstoff bei der Übertragung bewegt werden muss und dass in der Regel nur kleine Bereiche auf dem Bedruckstoff mit der Transferschicht bedeckt werden sollen. Insbesondere weist ein an dem Transferspalt beteiligter Transferzylinder häufig einen sogenannten Kanal auf, in welchem ein Drucktuch befestigt sein kann. Im Bereich dieses Kanals kann keine Übertragung mittels Druck von der Transferschicht erfolgen. Daher soll möglichst immer so geregelt werden, dass der Bedruckstoff in den Transferspalt zwischen dem Transferzylinder und einen Gegendruckzylinder eintaucht wenn der Kanal nicht im Bereich des Bedruckstoffes sein kann. Andere Bereiche, an welchen Transferfolie ungenutzt durch den Transferspalt transportiert wird sind Bereiche, in denen keine Transferschicht auf dem Bedruckstoff transferiert werden soll.The problem with this film transfer technique is that the transfer film must be moved at the same speed as the substrate during the transfer and that usually only small areas on the substrate to be covered with the transfer layer. In particular, a transfer cylinder involved in the transfer nip often has a so-called channel in which a blanket can be fastened. In the area of this channel no transfer can take place by means of pressure from the transfer layer. Therefore, should always be regulated so that the substrate dips into the transfer gap between the transfer cylinder and a counter-pressure cylinder when the channel can not be in the range of the printing material. Other areas where transfer film is transported unused through the transfer nip are areas in which no transfer layer is to be transferred onto the substrate.
Zur besseren Nutzung der Transferfolie und zur Verringerung der Verbrauchsmaterialien ist es z. B. gemäß der
Bei solch einem Verfahren zur Folieneinsparung kann sich dass Problem ergeben, dass die Folienspannung variiert, was insbesondere dann auftritt, wenn im Bereich des Transferzylinders ein Kanal, bspw. zum Einspannen eines Gummituchs und/oder zum Eintauchen eines Greifers des Gegendruckzylinders vorgesehen ist. Innerhalb einer Umdrehung des Transferzylinders kommt die Transferfolie dann zumindest einmal mit einem Spaltanfang in Berührung, bei dem die Folienspannung zunächst abfällt und anschließend mit dem Spaltanfang in Berührung, wo die Folienspannung durch den plötzlichen Zug stark ansteigt. Zur Vermeidung dieser schwankenden Folienspannung ist es in der
In dem bisher bekannten Stand der Technik wird beschrieben, dass maximale Einsparungen von Transferfolie durch ein Zurückziehen der Folie erreicht werden kann. Wird die Folie dagegen lediglich abgebremst oder nur um kleinere Beträge zurückgezogen, so kommt es zwar zu Einsparungen, eine maximale Einsparung wird dann aber nicht erreicht.In the prior art known so far, it is described that maximum savings of transfer film can be achieved by retracting the film. If, on the other hand, the film is merely decelerated or only withdrawn by smaller amounts, savings are made, but maximum savings are not achieved.
Aus dem bekannten Stand der Technik sind nur Bewegungsgesetze für die Transferfolie bekannt, die die Bewegung der Folie starr gemäß einer bestimmten Funktion beschreiben. Sollten anwenderseitig Änderungen an dem Bewegungsgesetz der Transferfolie gewünscht sein, so sind diese entweder gar nicht oder nur mit erheblichem Aufwand und / oder nur sehr eingeschränkt möglich, da insbesondere das Bewegungsgesetz vollständig neu berechnet werden muss.From the known prior art only motion laws for the transfer film are known, which describe the movement of the film rigidly according to a specific function. If changes to the motion law of the transfer film are desired by the user, then these are either not possible at all or only with considerable effort and / or only to a very limited extent, since in particular the law of motion must be completely recalculated.
Dokument
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher darin, ein Verfahren zur Taktung einer Folienbahn vorzuschlagen, die einen einfacheren Aufbau des Bewegungsgesetzes ermöglicht, wodurch das Bewegungsgesetz schneller und ggf. auch einfach an vorgegebene, ggf. sich ändernde Randbedingungen angepasst werden kann.The object of the present invention is to propose a method for timing a film web, which allows a simpler structure of the law of motion, whereby the law of motion can be adapted faster and possibly also easily to given, possibly changing boundary conditions.
Des Weiteren betrifft die Aufgabe der Erfindung eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens, eine Druckmaschine mit solch einer Vorrichtung, ein Computerprogrammprodukt zur Durchführung des Verfahrens und einen Datenträger zur Speicherung dieses Computerprogramms vorzuschlagen.Furthermore, the object of the invention relates to an apparatus for carrying out this method, a printing machine with such a device, a Computer program product for implementing the method and to propose a data carrier for storing this computer program.
Gelöst wird diese Aufgabe der Erfindung gemäß eines gattungsgemäßen Verfahrens nach Anspruch 1.This object of the invention is achieved according to a generic method according to
Hierfür ist vorgesehen, dass das Bewegungsgesetz abschnittsweise aus Abschnitten elementarer Funktionen aufgebaut ist. Unter elementaren Funktionen sind im Allgemeinen solche Funktionen zu verstehen, die durch einen analytischen Ausdruck darstellbar sind. Dazu gehören die rationalen Funktionen, die trigonometrischen Funktionen und deren Umkehrfunktionen, die Exponential- und Logarithmusfunktionen, die Hyperbelfunktionen und deren Umkehrfunktionen sowie solche, die sich als Summe, Differenz, Produkt oder Quotient der genannten Funktionen darstellen lassen.For this purpose, it is provided that the motion law is constructed in sections of sections of elementary functions. Under elementary functions are generally to be understood as those functions that can be represented by an analytical expression. These include the rational functions, the trigonometric functions and their inverse functions, the exponential and logarithm functions, the hyperbolic functions and their inverse functions as well as those which can be represented as the sum, difference, product or quotient of the functions mentioned.
Besonders bevorzugt sollen hier solch einfache elementare Funktionen verwendet werden, wie sie die trigonometrischen Funktionen, insbesondere die Cosinus- und Sinusfunktionen, aber auch die e-Funktionen bzw. deren Produkte oder Summen darstellen.Such simple elementary functions are particularly preferred here as are the trigonometric functions, in particular the cosine and sine functions, but also the e-functions or their products or sums.
Während eine Sinusfunktion ein Bewegungsgesetz ergibt, welches das vollständige Zurückziehen, und damit das maximale Einsparungspotential für eine Transferfolie, ergeben würde, ist durch das abschnittsweise Aufbauen des Bewegungsgesetzes aus Abschnitten, d. h. nicht aus einer einzelnen vollständigen elementaren Funktion, gerade eine Anpassung des Bewegungsgesetzes an Vorgaben möglich, die gerade nicht einfach eine vorgegebene maximale Einsparung ermöglichen.While a sine function gives a law of motion which would result in the complete retraction, and thus the maximum savings potential for a transfer film, by sectioning the law of motion from sections, i. H. not from a single complete elementary function, just an adaptation of the law of motion to specifications possible, just not just allow a predetermined maximum saving.
Die Abschnitte der elementaren Funktionen müssen dafür in ihren jeweiligen Berührungspunkten eine identische Steigung aufweisen und in den Bereichen, die an den Synchronlauf zum Transferzylinder angrenzen im Wesentlichen die Geschwindigkeit des Transferzylinders beschreiben. Nur hierdurch können Spannungsänderungen der Transferfolienspannung vermieden oder zumindest auf ein Minimum begrenzt werden. Um den Gegebenheiten während des Kaltfolientransfers zu entsprechen, ist es vorteilhafter Weise vorgesehen, dass sich die Abschnitte der elementaren Funktionen in ihrer Summe über einen Anteil einer Periode des Transferzylinders erstrecken. Eine Periode des Transferzylinders beschreibt innerhalb einer Druckmaschine, wenn es sich z. B. um einen Gummituchzylinder handelt, den Bereich, in dem ein vielfaches bzw. ein einzelnes Druckbild auf einen Bedruckstoff übertragen wird. Wird die Transferfolie innerhalb einer Druckmaschine auf einen Bedruckstoff übertragen, so läuft der Transferzylinder synchron mit ggf. vorhandenen Gummituchzylindern in den unterschiedlichen Farbwerken der Druckmaschine. Innerhalb dieser Periode des Transferzylinders kommt es dann zu Bereichen bzw. Abschnitten, in denen keine Transferschicht von der Transferfolie auf den Bedruckstoff übertragen wird. Besitzt der Transferzylinder einen Kanalbereich, z. B. zum Einspannen eines Gummituchs, so ist zumindest dieser Kanalbereich für die Übertragung einer Transferschicht ausgenommen. Der Anfang des Kanalbereichs beschreibt dann das Druckende und das Ende des Kanalbereichs dann einen weiteren Druckanfang, insbesondere auch in Bezug auf die Übertragung der Transferschicht. Erfindungsgemäß soll daher die Größe des Anteils, über den sich die Abschnitte der elementaren Funktionen in ihrer Summe erstrecken, kleiner oder gleich einem Abschnitt sein, in dem keine Transferschicht auf den Bedruckstoff übertragen wird. Vorzugsweise kann die Größe dieses Anteils auch durch einen Bediener, insbesondere während eines laufenden Transferverfahrens, eingestellt werden. Durch die Verwendung der elementaren Funktionen zum Aufbauen des Bewegungsgesetzes ist es für die Vorrichtung leicht möglich, die Steuerung der Transferfolie bzw. die Steuerung der Taktungselemente der Transferfolie so einzustellen, dass ein Übergang der Taktung während eines laufenden Betriebs auf die neu eingestellte Größe des Anteils ermöglicht wird.For this purpose, the sections of the elementary functions must have an identical pitch in their respective points of contact and essentially describe the speed of the transfer cylinder in the areas which adjoin the synchronous operation to the transfer cylinder. Only by this voltage changes of the transfer ribbon voltage can be avoided or at least limited to a minimum. In order to correspond to the conditions during the cold foil transfer, it is advantageously provided that the sections of the elementary functions in their sum extend over a portion of a period of the transfer cylinder. One period of the transfer cylinder describes within a printing machine when it is z. B. is a blanket cylinder, the area in which a multiple or a single print image is transferred to a substrate. If the transfer film is transferred to a printing substrate within a printing press, the transfer cylinder runs synchronously with any blanket cylinders present in the different inking units of the printing press. Within this period of the transfer cylinder, there are then areas or sections in which no transfer layer is transferred from the transfer film to the printing substrate. Does the transfer cylinder a channel area, z. B. for clamping a blanket, so at least this channel region is excluded for the transfer of a transfer layer. The beginning of the channel region then describes the end of printing and the end of the channel region then a further pressure start, in particular also with respect to the transfer of the transfer layer. According to the invention, therefore, the size of the portion over which the portions of the elementary functions extend in their sum, be less than or equal to a section in which no transfer layer is transferred to the substrate. Preferably, the size of this portion can also be adjusted by an operator, in particular during a running transfer process. By using the elementary functions to establish the law of motion, it is easily possible for the device to set the control of the transfer foil or the control of the timing elements of the transfer foil so as to allow a transition of the timing during a running operation to the newly set size of the fraction becomes.
Eine besonders bevorzugte Unterauswahl der elementaren Funktionen sind die symmetrischen Funktionen. Durch die Abschnitte der symmetrischen Funktionen können insbesondere Brems- und Beschleunigungsstrecken innerhalb des Bewegungsgesetzes auf analoge Weise symmetrisch aufgebaut werden. Dieses gilt insbesondere für die Sinus- und Cosinusfunktionen. Es werden allgemein symmetrische Funktionen bevorzugt ausgewählt, deren Anfangs- und Endsteigung im Wesentlichen dem Synchronlauf der Transferfolie mit dem Transferzylinder entsprechen. Bei einer normierten Amplitude, d. h. einer Steigung von 1, in der Abbildung des Winkels der Tansferfolie über den Winkel des Transferzylinders ergibt sich diese Steigung automatisch für Sinus und Cosinus bei einer normierten Amplitude. Für die Funktion f(x)=A sin(bx) muss dann A=1/b gewährleistet sein, was eine Steigung von 1 im Bereich des Berührungspunktes der Funktion im Grenzbereich an den Synchronlauf zum Transferzylinder ergibt.A particularly preferred subselection of the elementary functions are the symmetric functions. The sections of the symmetrical functions in particular brake and acceleration distances can be constructed symmetrically within the law of motion in an analogous manner. This is especially true for the sine and cosine functions. In general, symmetrical functions are preferably selected whose initial and final pitch essentially correspond to the synchronous operation of the transfer film with the transfer cylinder. At a normalized amplitude, ie a slope of 1, in the illustration of the angle of the transfer film over the angle of the transfer cylinder, this slope is automatically given for sine and cosine at a normalized amplitude. For the function f (x) = A sin (bx), A = 1 / b must then be guaranteed, which results in a slope of 1 in the region of the point of contact of the function in the limit range to synchronous operation with the transfer cylinder.
Eine besonders einfache Einstellmöglichkeit des Bewegungsgesetzes hin zu unterschiedlich gewünschten Einsparungen bzw. Größen des Anteils an einer Periode des Transferzylinders ergibt sich immer dann, wenn vorteilhafter Weise die unterschiedlichen Abschnitte immer von der selben elementaren Funktion verwendet werden, wobei die elementare Funktion eine elementare Funktion ist, die sich über den ganzen Anteil der Periode des Transferzylinders erstreckt, in dem keine Transferschicht übertragen wird. Hierbei kann es sich vorteilhafter Weise gerade um eine Sinus- oder Cosinusfunktion handeln, deren Nulldurchgänge der kompletten Periode mit dem Anfang und Ende des Anteils von der Periode des Transferzylinders übereinstimmt.A particularly simple possibility of adjusting the law of motion to different desired savings or sizes of the proportion of a period of the transfer cylinder always results when, advantageously, the different sections are always used by the same elementary function, the elementary function being an elementary function, which extends over the entire portion of the period of the transfer cylinder in which no transfer layer is transferred. This may advantageously be just a sine or cosine function, the zero crossings of the complete period coincides with the beginning and end of the proportion of the period of the transfer cylinder.
Um einen reibungslosen Übergang von Synchronlauf zur Taktung und von einer ersten Taktungseinstellung, die eine erste Einsparung ermöglicht, zu einer zweiten Taktungseinstellung, die eine zweite Einsparung ermöglicht, und / oder von einem ersten Anteil von der Periode des Transferzylinders zu einem zweiten Anteil zu ermöglichen, ist es erfindungsgemäß in einer Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass die einzelnen Abschnitte der elementaren Funktion in Bezug auf ihre eigene Frequenz angepasst werden, so dass die so angepassten Abschnitte sich in ihrer Summe wieder über den Anteil der Periode des Transferzylinders erstrecken. Die Amplituden der so angepassten Abschnitte wären dann in einem weiteren Verfahrensschritt so normiert, dass die lokalen Steigungen am Beginn und Ende des Anteils dem Synchronlauf der Folienbahn in Bezug auf den Transferzylinder entsprechen. Hierbei werden besonders bevorzugt identische, aber gespiegelte, Anteile in Bezug auf den Nulldurchgang der elementaren Funktion verwendet, so dass eine Operation auf den einen Abschnitt identisch, ggf. mit umgekehrten Vorzeichen, auf den anderen Abschnitt der elementaren Funktion angewendet werden kann und so automatisch das vorgegebene Verhältnis in Bezug auf die Grenzbereiche zumTo allow a smooth transition from synchronous to clocking and from a first timing setting that allows a first economy to a second timing setting that allows for a second economy and / or a first rate from the period of the transfer cylinder to a second rate, It is inventively provided in a development of the invention that the individual sections of the elementary function are adjusted with respect to their own frequency, so that the sections so adapted extend in their sum again over the proportion of the period of the transfer cylinder. The amplitudes of the sections adapted in this way would then be normalized in a further method step such that the local gradients at the beginning and end of the component correspond to the synchronous operation of the film web with respect to the transfer cylinder. In this case, it is particularly preferable to use identical but mirrored components with respect to the zero crossing of the elementary function, so that an operation on one section can be applied identically, possibly with opposite signs, to the other section of the elementary function and thus automatically given ratio with respect to the border areas to
Synchronlauf und in Bezug auf die Berührungspunkte der einzelnen Abschnitte als solche erfüllt wirdSynchronous and in terms of the points of contact of the individual sections as such is met
Im bekannten Stand der Technik ist das Einsparungspotential der Taktung der Transferfolie im Wesentlichen vorbestimmt. Auf Änderungen, die während des Druckvorgangs erfolgen, was z. B. beim Digitaldruck der Fall sein könnte, kann mit einer Änderung der Einsparung on the fly oder mit einer Änderung des Anteils in Bezug auf eine Periode des Transferzylinders nicht reagiert werden. Auch ist es dem Anwender nicht möglich, die Einsparungen zu variieren, sollte er feststellen, dass das gewünschte Resultat nicht durch die Maschine erreicht wird.In the known state of the art, the savings potential of the timing of the transfer film is substantially predetermined. Changes that occur during the printing process, such as: B. could be the case with digital printing, can not be reacted with a change in the saving on the fly or with a change in the proportion with respect to a period of the transfer cylinder. Also, it is not possible for the user to vary the savings should he find that the desired result is not achieved by the machine.
Indem eine gewünschte Einsparung von Folienbahn durch einen Anwender vorgegeben wird und die Länge der jeweiligen Abschnitte in Abhängigkeit von der gewünschten Einsparung bestimmt wird, ergeben sich für den Anwender erfindungsgemäße Möglichkeiten auf Qualitätsmängel innerhalb der Taktung zu reagieren oder insbesondere bei der Verwendung von digitalen Druckverfahren auf sich ändernde nicht-druckende Bereiche zu reagieren. Insbesondere kann es bei digitalen Druckverfahren möglich sein, dass durch eine Steuerungseinrichtung automatisch erkannt wird, wie sich die nicht zu transferierenden Bereiche ändern und auf diese Weise die Länge der jeweiligen Abschnitte in Abhängigkeit von der gewünschten Einsparung automatisch neu berechnet werden und die Abschnitte der elementaren Funktion on the fly neu bestimmt und auf die Änderungen der digitalen Druckvorlage abgestimmt werden. Auf diese Weise ist auch eine Taktung bei sich ändernden Druckvorlagen in einer digitalen Druckanordnung möglich, bei der sich die Anteile in Bezug auf eine Periode des Transferzylinders ändern. Diese Anpassung kann insbesondere on the fly erfolgen.By specifying a desired saving of the film web by a user and determining the length of the respective sections as a function of the desired saving, the possibilities according to the invention for quality defects within the clocking or for the use of digital printing methods arise for the user changing non-printing areas to respond. In particular, in digital printing methods, it may be possible for a control device to automatically recognize how the areas not to be transferred change, and in this way automatically calculate the length of the respective sections as a function of the desired saving and the sections of the elementary function redefined on the fly and adapted to the changes in the digital artwork. In this way, a clocking with changing artwork in a digital printing arrangement is possible in which the proportions change with respect to a period of the transfer cylinder. This adaptation can be done on the fly in particular.
Genauso gut ist es auch möglich, die Abschnitte der elementaren Funktionen, die sich über einen einstellbaren Anteil einer Periode des Transferzylinders erstrecken, und / oder die variierende Winkelgeschwindigkeit des Transferzylinders als Grundlage für die Bestimmung der jeweiligen Abschnitte der elementaren Funktionen, die das Bewegungsgesetz aufbauen, zu bestimmen. Auf diese Weise kann eine sehr flexible Taktung auch bei sich ändernden Druckumgebungen, insbesondere auch on the fly, d.h. im laufenden Druckbetrieb, erreicht werden.It is equally possible to use the portions of the elementary functions which extend over an adjustable portion of a period of the transfer cylinder and / or the varying angular velocity of the transfer cylinder as a basis for determining the respective portions of the elementary functions constituting the law of motion. to determine. This way can be a very flexible one Clocking even with changing printing environments, especially on the fly, ie in the current printing operation can be achieved.
Insgesamt kann das Bewegungsgesetz erfindungsgemäß einfach an Parameteränderungen angepasst werden, ohne dass Kurven hinterlegt werden müssten und ohne dass ein Interpolationsverfahren angewendet werden müsste. Diese Anpassung ist dabei nicht rechenintensiv, so dass sie leicht auch im laufenden Betrieb durchgeführt werden kann.Overall, according to the invention, the law of motion can be easily adapted to parameter changes without having to deposit curves and without having to use an interpolation method. This adaptation is not computationally intensive, so that it can easily be carried out during operation.
Eigenständiger Schutz wird auch für eine gattungsgemäße Vorrichtung gemäß Anspruch 8 beansprucht, welche eine Steuerung der Taktungselemente vorsieht, die die Taktungselemente so ansteuert, dass das Bewegungsgesetz der Transferfolie gemäß dem beschriebenen Verfahren aufbaut. Die Steuerung der Taktungselemente soll dabei bevorzugt mit einer Ansteuerungseinrichtung der Druckmaschine verbunden sein und besonders bevorzugt Eingabeelemente zur Eingabe einer der Vorgaben aus der Menge gewünschte Einsparung, Anteil der Abschnitte der elementaren Funktionen in ihrer Summe von einer Periode des Transferzylinders und Winkelgeschwindigkeit des Transferzylinders aufweisen.Self-contained protection is also claimed for a generic device according to
Weiterhin eigenständiger Schutz wird auf eine Druckmaschine beansprucht, welche eine entsprechende Vorrichtung umfasst, sowie auf ein Computerprogrammprodukt, welches das erfindungsgemäße Verfahren auf einem Computer zur Ausführung bringt, sowie auf einen Datenträger, welcher das entsprechende Computerprogrammprodukt speichert.Furthermore, independent protection is claimed on a printing machine, which includes a corresponding device, as well as on a computer program product, which brings the inventive method on a computer for execution, as well as on a data carrier, which stores the corresponding computer program product.
Ein Beispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens, auf welches die Erfindung aber nicht beschränkt ist und aus welchen sich weitere erfindungsgemäße Merkmale ergeben können, wird in Bezug auf die folgenden Zeichnungen beschrieben.An example of the method according to the invention, to which, however, the invention is not limited and from which further features according to the invention may result, will be described with reference to the following drawings.
Es zeigen:
Figur 1- eine schematische Skizze des Aufbau eines Folientransferwerks mit Taktung,
Figur 2- eine Folientransfervorrichtung mit einem entsprechenden Folientransferwerk,
- Figuren 3 a-d)
- eine Konstruktion des Bewegungsgesetzes der Transferfolie,
Figur 4- ein Bewegungsgesetz der Transferfolie bei maximaler Einsparung und
Figur 5- ein resultierendes Bewegungsgesetz der Transferfolie bei 50 % Einsparung.
- FIG. 1
- a schematic sketch of the structure of a film transfer station with clocking,
- FIG. 2
- a film transfer device with a corresponding film transfer station,
- Figures 3 ad)
- a construction of the law of motion of the transfer foil,
- FIG. 4
- a law of motion of the transfer film at maximum savings and
- FIG. 5
- a resulting law of motion of the transfer film at 50% savings.
In der
Der Transferspalt 3 wird durch einen Transferzylinder 5 und einen Gegendruckzylinder 4 gebildet. Die Transferfolie 2 wird von einer Vorratsrolle 7 abgewickelt und von einem vorderen Vorzug 9 in Richtung des Transferspaltes 3 gezogen. Die Vorratsrolle 7 befindet sich dabei auf einer hier nicht dargestellten Friktionswelle und wird mit einer Geschwindigkeit angetrieben, welche geringer als die Geschwindigkeit des Bedruckstoffes 21 ist. Der Antrieb der Vorratsrolle 7 erfolgt über die Friktionswelle. Die Transferfolie 2 wird durch den vorderen Vorzug 9 von der Vorratsrolle 7 abgezogen, wobei die Rollen des vorderen Vorzugs 9 mit einer höheren Geschwindigkeit angetrieben werden, als die Friktionswelle der Vorratsrolle 7. Der vordere Vorzug 9 wird allerdings immer noch mit einer geringeren Geschwindigkeit betrieben als die Geschwindigkeit des Bedruckstoffes 21.The transfer nip 3 is formed by a
Die abgewickelte Transferfolie 2 wird über einen vorderen Tänzer 13 eines Taktungsmoduls 11 und über weitere Umlenkrollen 6 so durch den Transferspalt 3 geführt, dass sie einen Umschlingungswinkel α mit dem Transferzylinder 5 eingeht. Hinter dem Transferspalt 3 wird die Transferfolie 2 weiter über Umlenkrollen 6 gelenkt und einem hinteren Tänzer 12 zugeführt, welcher die Transferfolie 2 umlenkt und einem hinteren Vorzug 10 zuführt, welcher schneller ist als der vordere Vorzug 9. Durch den hinteren Vorzug 10 wird die Folie 2 auf die Sammelrolle 8 gelenkt. Auch die Sammelrolle 8 ist auf einer Friktionswelle gelagert, welche schneller angetrieben wird als der hintere Vorzug. Zumindest wird die Friktionswelle so angetrieben, dass die Umfangsgeschwindigkeit der Sammelrolle 8 größer ist als die Geschwindigkeit des hinteren Vorzugs 10. Auf diese Weise kommt es zu einem Schlupf zwischen der Friktionswelle und der eigentlichen Sammelrolle 8. Gleiches gilt so für die Vorratsrolle 7.The unwound
Ein Bedruckstoff 21 wird über den Gegendruckzylinder 4 gemeinsam mit der Transferfolie 2 durch den Transferspalt 3 hindurchgeführt. Bei der Übertragung einer hier nicht dargestellten Transferschicht laufen Transferfolie 2 und Bedruckstoff 21 synchron, die Transferfolie 2 befindet sich im Synchronlauf in Bezug auf den Transferzylinder 5, welcher systembedingt im Wesentlichen die gleiche Oberflächengeschwindigkeit aufweist wie der Bedruckstoff.A
Der Transferzylinder 5 weist ein Drucktuch, welches hier nicht weiter gezeigt ist auf, welches über einen Kanal 20 eingespannt ist, wobei der Kanal 20 auch vorgesehen ist um mögliche Greifer auf Seiten des Gegendruckzylinders 4 aufnehmen zu können.The
Kommt die vordere Kante 113 des Kanals 20 in den Transferspalt 3, so bricht die Bahnspannung zwischen dem Tänzer 13 und dem Transferspalt 3 zusammen. Während der Übertragung einer Transferschicht auf den Bedruckstoff 21 ergibt die Summe der Geschwindigkeit des vorderen Vorzugs 9 und des vorderen Tänzers 13 die Geschwindigkeit des Bedruckstoffes 21. Hierfür wird der Tänzer 13, welcher entlang eines Weges, welcher durch den Doppelpfeil 16 gekennzeichnet ist in eine Beschleunigungsrichtung 18 bewegt. Durch das Kontaktieren der vorderen Kante 113 des Kanals 20 mit dem Gegendruckzylinder 4 wird der vordere 13 von dem hinteren Tänzer 12 abgekoppelt. Innerhalb dieses Bereiches zwischen der vorderer und der hinteren Kante 113 und 114 kann keine Transferschicht auf den Bedruckstoff übertragen werden. Die vordere Kante 113 kennzeichnet damit im Wesentlichen das Druckende und die hintere Kante 114 den Druckanfang, ab wann auch wieder eine Transferschicht übertragen werden kann. Um nun Transferfolie 2 in diesem nicht Transferschicht übertragenden Bereich, der einem Anteil einer Periode des Transferzylinders 5 entspricht, zu sparen, wird die Transferfolie 2 in diesem Bereich zumindest abgebremst. Je nach gewünschter Einsparung kann dabei die Folie 2 lediglich langsamer in Vorzugsrichtung 23 angetrieben, in Stillstand versetzt oder entgegen der bisherigen Vorzugsrichtung 23 in Bremsrichtung 24 zurückgezogen werden. Hierfür wirkt eine Steuerungseinrichtung 22 je nach gewünschter Einsparung entsprechend auf die Motoren 14, 15 der Tänzer 12 und 13 ein. Je nach gewünschter Einsparung werden die Tänzer 12 und 13 mit einer geringeren Beschleunigung in Richtung der Bremsrichtung 19 bewegt, so dass die Transferfolie 2 zum Stillstand kommt bzw. zurückgezogen wird.If the
Um anschließend wieder in einen synchronen Lauf der Transferfolie 2 in Bezug auf den Transferzylinder 5 zu kommen, muss die Transferfolie 2 wieder beschleunigt werden, bevor die hintere Kante 114 des Kanals 20 mit dem Transferspalt 3 zusammentrifft. In diesem Moment sind Transferzylinder 4, Transferfolie 2 und Gegendruckzylinder 4 bzw. der Bedruckstoff 21 wieder in gemeinsamem Kontakt und Beschleunigungen der Transferfolie 2 bei anhaltendem Kontakt praktisch nicht möglich. Hierfür werden dann die Motoren 14, 15 der Tänzer 12, 13 mittels der Steuerungseinrichtung 22 so angesteuert, dass die Folie 2 durch die Bewegung der Tänzer 12, 13 wieder in Beschleunigungsrichtung 18 beschleunigt werden, so dass die Transferfolie 2 schließlich wieder spätestens am Kanalende, d. h. an der hinteren Kante 114 bzw. am Druckanfang im Wesentlichen die gleiche Geschwindigkeit in Vorzugsrichtung 23 aufweist wie der Transferzylinder 5.In order subsequently to come back into a synchronous run of the
Die
Der so behandelte Bogen 2 kann dann weiter durch die Druckmaschine, d. h. durch die Folientransfervorrichtung hindurch transportiert werden, dass er zu einem weiteren anschließenden Druckwerk 103 bewegt wird, welcher erneut ein Druckspalt 109 aufweist, welcher von einem Gummituchzylinder 110 und einem Gegendruckzylinder 111 gebildet wird. Das Druckwerk 103 weist außerdem ein Farbwerk 112 auf. Im Druckwerk 103 kann der mit Transferschicht beaufschlagte Bogen 21 dann herkömmlich überdruckt werden.The
Dargestellt ist ein Anteil 2π - K von einer gesamten Periode 2π des Transferzylinders 5. Dieser Anteil 2π - K beschreibt den Kanal 20, in dem die Transferfolie 2 beschleunigt und / oder abgebremst werden kann. Der Nullpunkt des Koordinatensystems wurde dafür auf die Position der Transferfolie 2 am Anfang des Kanals 20 festgelegt. Die Größe K beschreibt den druckbaren Bereich zwischen der hinteren Kante 114 des Kanals 20 und der vorderen Kante 113. Eine negative zweite Ableitung
In der
Allgemein ist eine Sinusfunktion gemäß Formel 1 aufgebaut:
Die Steigung der Sinusfunktion ergibt sich gemäß Formel 2:
Für kleine Winkel, d. h. im Bereich des Nullpunktes bzw. des Nulldurchgangs ist die Steigung der allgemeinen Sinusfunktion dann durch die Konstante Ab beschrieben. Dieses ergibt sich beispielsweise aus einer Taylor-Entwicklung der Sinusfunktion.For small angles, d. H. in the region of the zero point or the zero crossing, the slope of the general sine function is then described by the constant Ab. This results, for example, from a Taylor development of the sine function.
Durch eine Festlegung der Konstanten A und b kann die verwendete Sinusfunktion 301 daher immer auf einfache Art und Weise an die Steigung der Bewegungsgleichung der Transferfolie 2 im Synchronlauf, d.h. bei Werten <0 und >2π - K angeglichen werden. Bei der hier verwendeten Darstellungsweise ω/ϕ wird ein Winkel über einen Winkel abgebildet. Im Synchronlauf bewegt sich die Transferfolie 2 mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Transferzylinder 5, d. h. der Synchronlauf ergibt in der hier verwendeten Darstellungsweise eine Gerade mit der Steigung 1 durch den Nullpunkt. Die Anschlussbedingungen der Sinusfunktion 301 bei den Nulldurchgängen werden also durch die Forderung:
(3): A=1/b erfüllt.By defining the constants A and b, the
(3): A = 1 / b satisfied.
Diese Forderung wird auf einfachste Weise durch A=b=1 erfüllt.This requirement is met in the simplest way by A = b = 1.
Gemäß dem hier vorgeschlagenen Verfahren soll die Sinusfunktion 301 eine vollständige Periode innerhalb des Anteils 2π - K der Periode des Transferzylinders 5 aufweisen. Der Wert K beschreibt dabei die Länge des druckbaren Bereiches. Hieraus ergibt sich der Wert der Konstanten gemäß Formel 1, gemäß der Formel 4:
Gemäß Formel (3) ergibt sich A dann auch automatisch aus der Vorgabe des druckbaren Bereichs bzw. auch umgekehrt durch die Kanalbreite des Kanals 20.According to formula (3), A then also results automatically from the specification of the printable range or vice versa by the channel width of the
Aus den Abschnitten 302, 303 der Sinusfunktion 301 gemäß der
Hierfür werden die Abschnitte 302 und 303 so ausgewählt, dass von der Sinusfunktion 301 jeweils zum Nulldurchgang N bei Sinus (π) jeweils symmetrische Abschnitte 304, 305 an Bruchpunkten 306, 307 abgetrennt werden. Die Breite der Abschnitte 305, 304 ergibt sich je nach der gewünschten Prozentzahl vom maximalen Einsparungspotential. Das gewünschte Einsparungsziel kann dabei durch für den Fachmann geläufige Rechenverfahren bei der Verwendung einfacher elementarer Funktionen, wie der Sinusfunktion 301, bestimmt oder bei der Verwendung von verschiedenen elementaren Funktionen ggf. numerisch bestimmt werden.For this purpose, the
Aus der Sinusfunktion 301 werden gemäß der
Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die maximale Einsparung der Transferfolie 2 in einem nicht druckbaren Bereich, wie z. B. im Kanal 20 bedeutet, dass die Position der Transferfolie 2 in Bezug auf den Weg des Transferzylinders 5 am Ende der Einsparungsstrecke 2π - K wieder am gleichen Punkt ist, an dem sie am Anfang der Einsparungsstrecke 0 war. Dieses wird durch die Sinusfunktion 301 gewährleistet, da an beiden Punkten der Nulldurchgang für die Position der Transferfolie 2 liegt.It is pointed out once again that the maximum saving of the
Die
Der besseren Darstellung halber wird eine Periode 2π des Transferzylinders 5 hier durch einen normierten Winkel ϕ̂ dargestellt. Ebenfalls durch einen normierten Winkel ω̂ wird die Bewegung der Transferfolie 2 und des Transferzylinders 5 dargestellt. Die Strecke, die der Transferzylinder 5 in einer Periode zurücklegt, ist dabei in normierten Winkelkoordinaten ω̂=1.For better illustration, a period 2π of the
Das Bewegungsgesetz des Transferzylinders 5 wird hier durch eine Gerade 401 mit der Steigung 1 beschrieben.The law of motion of the
Als mögliche Einsparungsstrecke werden hier 50 % der Periode des Transferzylinders 5 angezeigt. Dieses ergibt sich durch Taktung im nicht druckbaren Bereich zwischen dem Druckende DE bei 0,2 und dem erneuten Druckanfang DA bei 0,7 jeweils bezogen auf eine Periode des Transferzylinders 5. Im Bereich von 0 bis 0,2 läuft die Transferfolie 2 parallel synchron mit dem Transferzylinder 5. Dieses wird durch den linearen Anteil 402 der Bewegungsfunktion FF der Transferfolie 2 zwischen den Punkten 0 und 0,2 beschrieben.As a possible savings route 50% of the period of the
Die Taktung der Transferfolie 2 ergibt sich dadurch, dass sie ab dem Druckende DE bei ϕ̂=0,2 in Richtung der Bremsrichtung 24 gemäß der Sinusfunktion 301, wie in der
Δω̂ =ω̂ 1-ω̂ 2 beschrieben.
Sie ergibt sich in dem hier dargestellten Fall zu
Δω̂=0,5.
Dieses entspricht dem möglichen Einsparungsbereich zwischen DE und DA von 0,5 einer Periode des Transferzylinders 5. Dieses ist die maximal mögliche Einsparung der Transferfolie 2.The timing of the
Δ ω = ω 1 - ω described. 2
It results in the case shown here too
Δ ω = 0.5.
This corresponds to the possible savings region between DE and DA of 0.5 of a period of the
Die Gerade durch den Nullpunkt bei ϕ̂=0 und bei ϕ̂=1 durch die Punkte ω̂b =0 und ω̂ 2=0,5 beschreibt die durchschnittliche Bewegung der Transferfolie 2 im Transferspalt 3. Die Steigung dieser Geraden 405 entspricht der Vorzugsgeschwindigkeit, mit welcher die Transferfolie 2 durch den vorderen Vorzug 9 von der Vorratsrolle 7 abgezogen wird.The straight line through the zero point at φ = 0 and at φ = 1 through the points ω b = 0 and ω 2 = 0.5 describes the average movement of the
Die
Auf diese Weise können gemäß der Vorgabe für Δω̂ Abschnitte 302, 302 für die Bewegungsfunktion der Folie FF passend bestimmt werden. Aufgrund des kontinuierlichen Übergangs der Bewegungsfunktion der Folie FF sowohl im Bereich der Bruchpunkte 306, 307 als auch im Bereich des Druckendes DE und des Druckanfangs DA sind Änderungen der gewünschten Einsparung Δω̂ auch während des laufenden Betriebs des Kaltfolienmoduls bzw. des Folientransferwerks 1 leicht möglich. Dieses gilt insbesondere für die Verwendung einer Sinusfunktion 301, da die Abschnitte 302, 303 auf einfachste Art und Weise bestimmt und berechnet werden können und somit von einfachen Computern on the fly bestimmt und verwendet werden können.In this way, according to the specification for Δ ω
- 11
- FolientransferwerkFilm transfer unit
- 22
- Transferfolietransfer film
- 33
- Transferspalttransfer nip
- 44
- GegendruckzylinderImpression cylinder
- 55
- Transferzylindertransfer cylinder
- 66
- Umlenkrolleidler pulley
- αα
- UmschlingungswinkelWrap angle
- 77
- Vorratsrollesupply roll
- 88th
- Sammelrollecomposite role
- 99
- vorderer Verzugfront delay
- 1010
- hinterer Verzugrear delay
- 1111
- Taktungsmodultiming module
- 1212
- hinterer Tänzerback dancer
- 1313
- vorderer Tänzerfront dancer
- 14, 1514, 15
- MotorenEngines
- 16, 1716, 17
- Doppelpfeiledouble arrows
- 1818
- Beschleunigungspfeilacceleration arrow
- 1919
- Bremspfeilbrake arrow
- 2020
- Kanalchannel
- 2121
- Bogenbow
- 2222
- Steuerungseinrichtungcontrol device
- 2323
- Vorzugsrichtungpreferred direction
- 2424
- Bremsrichtungbraking direction
- 100100
- FolientransfervorrichtungFoil transfer device
- 101101
- Auftragswerkcommissioned
- 102102
- Transferwerktransfer unit
- 103103
- Druckwerkprinting unit
- 105105
- Transferspalttransfer nip
- 106106
- Transferzylindertransfer cylinder
- 107107
- GegendruckzylinderImpression cylinder
- 108108
- Transferfolietransfer film
- 109109
- Druckspaltnip
- 110110
- GummituchzylinderBlanket cylinder
- 111111
- GegendruckzylinderImpression cylinder
- 112112
- Farbwerkinking
- 113113
- vordere Kantefront edge
- 114114
- hintere Kanterear edge
- 115115
- Druckmaschinepress
- 301301
- elementare Funktionelementary function
- 302, 302' 303, 303'302, 302 '303, 303'
- erste Abschnittefirst sections
- 304, 305304, 305
- zweite Abschnittesecond sections
- 306,307306.307
- Bruchpunktebreakpoints
- 308,309308.309
- Streckungspfeilestretching arrows
- 310310
- Verschiebungsvektordisplacement vector
- 401401
- GeradeJust
- 402, 404402, 404
- linearer Anteillinear proportion
- 403403
- Einsparungsabschnittsaving section
- 405405
- GeradeJust
- FF F F
- Bewegungsfunktion der FolieMovement function of the film
Claims (10)
- Method for timing a web of foil (2), preferably in a cold-foil stamping process, wherein the web of foil (2) is moved through a transfer nip (3) formed by a transfer cylinder (5) and a counterpressure cylinder (4), in accordance with a law of motion, wherein the law of motion of the web of foil (2) describes at least temporary deviations from a synchronous movement of the web of foil (2) relative to the transfer cylinder (5) and wherein the web of foil (2) is at least temporarily braked during these periods to save foil material,
wherein the law of motion is sectionally composed of sections of elementary functions, the sections (302, 303) of the elementary functions having an identical gradient in their respective points of contact (306, 307) and wherein in the regions that are adjacent to a synchronous running relative to the transfer cylinder (5) the law of motion essentially describes the speed of the transfer cylinder (5) and the sections (302, 303) of the elementary functions in their total extend over a portion of a period of the transfer cylinder, and the size of the portion is smaller than or equal to a section in which no transfer layer is transmitted to a printing material and preferably corresponds to the section located between the end of the print (DE) and the beginning of the print (DA) preferably in a gap region (20) of the transfer cylinder (5),
characterized in
that the elementary functions are functions of the set of trigonometric functions and their inverses, exponential or logarithm functions, hyperbolic functions and their inverses as well as such functions that are representable as a sum, difference, product, or quotient of the aforementioned functions. - Method according to Claim 1,
characterized in
that symmetrical functions, in particular sine or cosine functions (301) are used as elementary functions. - Method recited in Claim 1,
characterized in
that respective different sections of the same elementary function are used as the individual sections (302, 303), the elementary function being an elementary function that extends over a portion of a period of the transfer cylinder (5). - Method according to Claim 3,
characterized in
that the individual sections (302, 303) are adapted in terms of their period in such a way that the adapted sections (302, 303) in their total extend over the portion of the period of the transfer cylinder and the amplitudes of the adapted sections (302', 303') are standardized in such a way that the local gradients at the beginning and at the end of the portion correspond to the synchronous running of the web of foil (2). - Method according to Claim 3,
characterized in
that symmetrical sections of the elementary function are used as the sections (302, 303). - Method according to Claim 1 and any one of Claims 3 to 5,
characterized in
that a desired saving (Δώ) of web of foil (2) is defined and the length of the respective sections (302, 303) is determined as a function of the desired saving (Δώ) and/or that in their total, the sections (302, 303) of the elementary functions extend over an adjustable portion of a period of the transfer cylinder (5) and/or that the angular speed of the transfer cylinder is varied. - Device for transferring a transfer layer from a transfer foil (2) to a printing material (21) including a transfer nip (3) that is formed by a transfer cylinder (5) and a counterpressure cylinder (4) and through which the transfer foil (2) is guided by means of guide elements (6), comprising timing elements (12, 13) for timing the transfer foil (2) in the transfer nip (3) in a foil-saving way,
characterized in
that a control (22) is provided for the timing elements (12, 13) to control the timing elements (12, 13) in such a way that the law of motion of the transfer foil (2) is composed in accordance with a method according to any one of the preceding claims. - Printing press comprising a device according to Claim 7.
- Computer programme product that may be directly loaded into the internal memory of a digital computer and/or is stored on a medium suitable for computers and comprises software code sections for implementing all steps of a method according to any one of claims 1 to 7 when the product runs on a computer.
- Data carrier comprising a computer programme product according to Claim 9.
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