EP3539777B1 - Method and device for correcting the printing position of a printing unit and printing machine - Google Patents

Method and device for correcting the printing position of a printing unit and printing machine Download PDF

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EP3539777B1
EP3539777B1 EP18161741.6A EP18161741A EP3539777B1 EP 3539777 B1 EP3539777 B1 EP 3539777B1 EP 18161741 A EP18161741 A EP 18161741A EP 3539777 B1 EP3539777 B1 EP 3539777B1
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EP
European Patent Office
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printing
memory
value
correction
determined
Prior art date
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EP18161741.6A
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French (fr)
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EP3539777A1 (en
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Miriam Neger
Jörg Reh
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Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F13/00Common details of rotary presses or machines
    • B41F13/02Conveying or guiding webs through presses or machines
    • B41F13/025Registering devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F13/00Common details of rotary presses or machines
    • B41F13/08Cylinders
    • B41F13/10Forme cylinders
    • B41F13/12Registering devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F33/00Indicating, counting, warning, control or safety devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F33/00Indicating, counting, warning, control or safety devices
    • B41F33/0081Devices for scanning register marks
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M1/00Inking and printing with a printer's forme

Definitions

  • the invention relates to a method for correcting a printing position of a printing unit according to claim 1. Furthermore, the invention relates to a device according to claim 11 and a printing machine according to claim 12.
  • a printed product such as a magazine, newspaper or packaging, is usually produced by means of a printing machine.
  • Printing machines are also used for functional printing and decor printing.
  • the printing press has at least one printing unit, which thus represents an assembly or component of the printing press.
  • the printing unit comprises a rubber or printing cylinder and often, for example, an inking and / or dampening unit. If the printed product or the printed copy is to be multicolored, so-called multicolor printing is used as the printing process. A color separation takes place in the individual printing inks, since the print image that is to be printed on a substrate in order to create the print product is broken down into basic colors and special colors.
  • Printing machines for multi-color printing therefore generally have a separate printing unit for each printing color.
  • four-color printing is broken down into the colors cyan, magenta, yellow and black.
  • the colors of the print image or thedazzlingness of the print image are determined by the composition of the printing inks.
  • a series construction is often used, that is, the individual printing units are arranged one behind the other.
  • the individual colors In order to obtain the highest possible quality of the printed product, the individual colors must be in a fixed, in particular exact, position can be printed one above the other, so that the print image is perceived particularly sharply.
  • Print marks are used in order to be able to measure the position of the printing inks relative to one another.
  • a so-called register which is also referred to as a register or color register and describes how the individual colors match in multi-color printing, can be checked.
  • the process colors or printing inks are printed one after the other and one above the other and / or next to one another and thus result in the complete print image. If the printing inks are not printed exactly on top of one another and / or next to one another, the printed image appears blurred or blurred or has color shifts which have a quality-reducing effect.
  • the print image is in register when the printing inks are exactly on top of each other. If this is not the case, one can speak of a so-called register or register error. If the printing machine is designed as a sheet-fed printing machine, this can arise, for example, from inaccurate transport of the sheet of printing material through the printing machine. Registration problems can also occur, for example, in a web press.
  • a register control is used, for which additional information, the print mark, is applied to the printing material by each printing unit. With the help of the respective print mark, the position of the individual print images printed in the respective color can be determined. For each print copy, a so-called brand field is printed which contains the individual print marks.
  • the offset of the individual print marks in the longitudinal and / or lateral direction is measured by a sensor unit.
  • an error is now calculated from a target position and an actual position of the print mark, which is corrected.
  • the prior art discloses two ways in which the problem is solved.
  • the first variant or the first type no further correction is carried out until the printed copy with the correction has arrived at the measuring point or the sensor unit.
  • a gain of the controller is reduced, so that a correction value, which regulates the print position of the print image in the printing unit, is calculated, which is smaller than the actual register error.
  • the two mentioned measures used in the prior art have the disadvantage that there is a particularly sluggish control behavior, which in particular becomes more sluggish the greater the distance between the printing unit and the sensor unit, i.e. between the printing point and the measuring point, becomes.
  • the US patent application US 2006/0236885 A1 shows a method for applying a register-keeping pattern to a continuous material web. A position is adjusted transversely to the web and the pattern is rotated so that it lies essentially along the longitudinal course of the web. As a result, patterns are applied to the web in register and follow an uneven web course.
  • a first aspect of the invention relates to a method for correcting a printing position of a printing unit.
  • the printing unit is a component or part of a printing machine that has at least one sensor unit.
  • the printing machine can, for example, produce a printed product by means of flexographic printing, gravure printing, screen printing, digital printing or offset printing.
  • the printing press can be, for example, both a printing press for roll printing and a printing press for sheet-fed printing. In principle, the printing press can be any printing press.
  • the method comprises several steps: In a first step or method step, an actual position of at least one print mark printed on the printing material by means of the printing unit is detected by means of the sensor unit. This means that the sensor unit is designed, for example by means of a sensor, to detect the actual position of the printed print mark on the printing material. In a second step of the method, a deviation of the recorded actual position from a target position is determined.
  • the deviation equals one Offset, in particular in the longitudinal direction and / or transverse direction, of the actual position of the print mark to the position required, in particular for a particularly high quality of the print product.
  • at least one difference value characterizing the deviation is determined.
  • This difference value can be, for example, a distance between the target position and the actual position.
  • the difference value can have a directional value, for example.
  • the difference value can also be represented as a vector, the amount of which is the distance between the setpoint and actual position.
  • a buffer value is determined from a number of support values previously stored in a memory.
  • the memory is, for example, a memory area of an electronic computing device in which a plurality of values, in particular support values, can or can be stored.
  • the supporting values stored in the memory are each determined individually to be zero, for example.
  • the first implementation of the method can be carried out, for example, when a pressure is started or the like.
  • the memory is preferably designed as a buffer memory, that is, it is used for intermediate storage of the support values and not for permanent storage of the support values.
  • a correction value is determined by subtracting the buffer value from the difference value.
  • the determined correction value is stored as one of the supporting values in the memory, that is to say the correction value is stored in the memory so that it can be used when the method is carried out again for forming or determining the buffer value.
  • the printing position is corrected on the basis of the correction value determined. This means that the printing unit is manipulated in such a way that the print position of the print image to be printed is on the Printing substrate is changed, in particular in such a way that the actual position was changed by at least the correction value for a future print. This changes a control difference which reflects the difference between the target position and the currently measured actual position.
  • each individual measured value of the respective actual position detected by the sensor unit can be used for correction and thus a respective register correction can be carried out for each printed copy.
  • the current correction value determined when the method is carried out is entered in the memory.
  • the current system deviation and the correction already in the route can be taken into account when determining or calculating the new, more current correction value.
  • the distance is to be understood as the path between the printing unit and the sensor unit, whereby the "correction in the path" is to be understood as the at least one former correction value stored in the memory as a reference value.
  • the respective support value is formed from a previous correction value determined in a previous implementation of the method. That is, if the method according to the invention is carried out at least a second time, for example, the correction value of the first execution becomes the support value of the second execution. If the method is repeated so often that the number of repetitions corresponds to the number of support values stored in the memory, the memory is completely filled with support values which are each formed from a correction value from one of the previous implementations of the method. An initialization of the support values with a predetermined value each, for example in the case of a new print job, is used to carry out the method until the support values can each be formed from a correction value.
  • each actual position detected by the sensor unit can be used for register control and thus for correction.
  • the register correction that is to say the correction of the printing position
  • the register correction can be carried out for each printed copy, that is to say for each individual printed product that is printed by the printing unit and conveyed or moved by the printing machine to the sensor.
  • dead time which is also called the running or transport time
  • the dead time depends on the known distance between the printing unit and the sensor unit, it can also be referred to as dead travel. Due to the dead travel, a correction that has already been carried out is not yet visible in the currently recorded actual position. However, this correction or the associated correction value is entered in the memory. If the method is now carried out again, the at least one current correction value of the correction carried out is taken into account when a new correction value is determined. For example, the correction can be carried out in a certain area so that the correction does not falsify the print marks.
  • a particularly advantageous register control for correcting the printing position of the printing unit can be implemented, in particular in the case of large distances between the printing unit and the sensor unit.
  • the register control can work particularly dynamically and stably, which means that, for example, overshoots can be avoided.
  • the reference value stored in the memory for the longest time in relation to the support values stored in the memory is deleted from the memory and replaced by the correction value determined.
  • the first time the Method each have support values initialized to zero.
  • the storage locations in the memory that is to say the areas in which a reference value is or can be stored, also have a fixed reference with regard to a time sequence.
  • the support values which are each formed from an old correction value or correspond to it, can be read out from the memory in such a way that the chronological sequence of their entry into the memory can be recognized. If a first correction value is now entered in the memory as a new reference value, the correction value which was last entered, before the first correction value, moves from a first memory location to a second memory location.
  • a correction value, which is in the last memory location, is deleted from the memory or removed and occupied by the reference value of the penultimate memory location, which becomes the last reference value of the memory when the new reference value is entered.
  • a current number of support values can be stored in the memory, which in particular consists of respective correction values, which in each case when the inventive Method generated, are held so that the correction of the printing position can be carried out particularly efficiently and / or particularly precisely. If the process has been repeated so often that the number of repetitions corresponds to the number of memory locations in the memory, the memory is completely filled with the most recent reference values.
  • the memory which can also be referred to as a buffer, is designed as a shift register.
  • a shift register the number of available memory locations in which a reference value can be stored is constant. Each time the shift register is written to, a reference value is shifted one memory location further, so that the first or stored single value leaves the memory first. Pushing in and out, or reading in and reading out, usually take place synchronously.
  • the number of support values stored in the memory is determined by a distance between a print location of the print mark in the printing unit and a read-out position of the sensor unit. This number is also determined by the format length of the printing material. The number is advantageously the rounded quotient of the distance and the format length.
  • the format length is the length which the printing material has along the direction in which the printing material can be or is transported through the printing machine and in particular through the printing unit.
  • the number of supporting values stored in the memory corresponds to the number of the following print copies: the print copy whose print mark is detected at a point in time by means of the sensor unit, the print copy which is printed at that point in time by means of the printing unit and the print copy or copies which is or are located in the printing machine at the time and was or were already being printed by means of the printing unit at the time, but not yet detected by means of the sensor unit.
  • the current correction value can be calculated particularly dynamically through the number of said printed copies, which corresponds to the number of support values stored in the memory.
  • an overshoot can be avoided, for example, since the control difference, the difference between the target position and the actual position, is due to the dead time or the dead path can be compensated for by the number of supporting values held, or the supporting values are taken into account when correcting the printing unit.
  • the number of print copies that have already been printed, but whose respective print mark has not yet been recorded is to be understood as such that, with continuous operation of the printing machine, corresponds to the number of print copies that are currently moving from the printing unit, for example by means of a conveyor, on the way to the sensor unit.
  • a number of printed copies, from which the actual position mean value or the mean value of the deviation values is formed can be referred to as a so-called filter depth.
  • the filter depth thus corresponds to the number of actual positions used to form the actual position mean value.
  • the number of support values stored in the memory corresponds to the sum of a first number and a second number.
  • the first number is determined by the distance between the printing location and the readout position and / or the format length of the printing material.
  • the first number is advantageously the rounded quotient of the distance and the format length.
  • the second number corresponds to the number of actual positions used to form the actual position mean value and thus the filter depth.
  • the number of support values stored in the memory corresponds to the sum of a first number and a second number.
  • the first number is the number of the following print copies: the print copy whose print mark is detected at a point in time by means of the sensor unit, the print copy which is printed at the point in time by means of the printing unit and the print copy or copies which are at the point in time is or are located in the printing machine and at that point in time was already being printed by means of the printing unit, but not yet being detected by means of the sensor unit.
  • the second number of the sum where the sum describes the number of storage locations, corresponds to the number of actual positions used to form the actual position mean value, that is to say the specified filter depth. This is based on the fact that the dead time or the dead path is lengthened in the case of averaging.
  • the correction of the printing position of the printing unit is regulated with the averaged or smoothed actual position or a specified filter depth and the extended dead path is not taken into account, this can lead to an incorrect calculation of the correction and thus to an unstable behavior of the regulation.
  • the correction is specified more precisely or the filter depth is taken into account in the correction, so that an unstable behavior of the control can be excluded.
  • the buffer value is determined as the sum of the support values.
  • the support values stored or stored in the memory which represent or are in particular the correction values determined at an earlier point in time, that is, when the method was carried out earlier, are added up, whereby the buffer value is formed or determined.
  • a current correction value can be determined particularly quickly and, for example, overriding the correction of the printing position of the printing unit can be kept particularly low.
  • At least one of the supporting values is weighted when determining the sum. That is to say, at least one of the support values is multiplied in particular by a scalar, so that this support value has a particularly large or a particularly small influence on the determination of the correction value compared to the other support values.
  • the last reference values can be weighted.
  • the last support values are to be understood as the support values that have already been passed through the memory so that they are in the last memory locations before leaving the memory, so that the last support values mentioned fall from the memory when a second number of new correction values are entered.
  • the mentioned last reference values are removed from the memory, with only the reference value in the last memory location from the memory per execution of the method falls.
  • the last reference value can be weighted with 0, the penultimate reference value with 1/3 and the penultimate reference value with 2/3.
  • the sensor unit has a camera sensor and / or fiber optics.
  • the print mark can be detected in a particularly advantageous manner and, in particular, read out for subsequent processing.
  • light which is reflected from the print mark can be guided in a particularly advantageous manner to a suitable sensor of the sensor unit through fiber optics, so that this light can be detected.
  • the sensor unit can be arranged relatively freely on or in the printing press.
  • the respective print mark can be detected using other techniques, such as a contrast scanner.
  • the sensor unit should be designed in such a way that it can provide sensor data from which the actual position can be determined or recorded by means of the method according to the invention.
  • paper and / or cardboard and / or plastic and / or metal and / or wood and / or glass is used as the printing material.
  • the printing material can be designed as a film, for example, which means that the material at least partially forming the printing material, in particular for example plastic and / or metal, is particularly thin.
  • the method can be used with other materials which are suitable for printing, so that the method can be carried out for a particularly large variety of printing machines and can thus be implemented for a particularly large number of different printed products.
  • the inventive Method applied and thus the correction of the printing position can be carried out particularly efficiently.
  • a second aspect of the invention relates to a device for correcting a printing position of a printing unit of a printing machine, with at least one electronic computing device, which is designed to determine an actual position of at least one print mark printed on a printing material by means of the printing unit using sensor data which is received by a sensor unit are received to capture. Furthermore, the electronic computing device is designed to calculate a deviation of the recorded actual position from a target position, at least one difference value characterizing the deviation, a buffer value from a number of support values previously stored in a memory and a correction value by subtracting the buffer value from the To determine the difference value. Furthermore, the electronic computing device is designed to store the correction value as one of the support values in a memory and to provide a signal for correcting the printing position based on the determined correction value, the printing position of the printing unit being able to be corrected by means of the signal.
  • Advantages and advantageous configurations of the first aspect of the invention are to be regarded as advantages and advantageous configurations of the second and / or third aspect of the invention and vice versa.
  • FIG 1 shows a schematic view of a printing press 10, which has a sensor unit 12 and at least one printing unit 14.
  • a printing press 10 which has a sensor unit 12 and at least one printing unit 14.
  • register errors can occur.
  • the individual printing inks are not exactly on top of one another, so that the finished printed copy or printed product appears, for example, blurred.
  • the register error can be compensated for particularly dynamically and thus efficiently, whereby the print image and thus the finished print copy or its individual colors are in register.
  • the method for correcting the printing position of the, in particular the respective, printing unit 14 of the printing press 10 having at least the sensor unit 12 comprises several steps: In a first step of the method, an actual position of at least one print mark 18 printed on the printing material 16 by means of the printing unit 14 is detected by means of the sensor unit 12. In a second step, a deviation of the recorded actual position from a target position is determined. In a third step, at least one difference value characterizing the deviation is determined. In a fourth step, a buffer value is determined from a number or a plurality of support values 22 previously stored in a memory 20. In a fifth step, a correction value is determined by subtracting the buffer value from the difference value. In a sixth step, the correction value determined in the fifth step is stored as one of the support values 22 in the memory. In a seventh In step 14, the printing position of the printing unit 14 is corrected on the basis of the correction value determined.
  • the printing machine 10 can, for example, print on packaging using what is known as flexographic printing.
  • the printing machine 10 can also be a printing machine which is designed for offset printing.
  • the printing material 16 or the printing materials 16 can be printed by means of, for example, roller printing or sheet printing.
  • the respective printing unit 14 advantageously has at least one printing cylinder 24 in each case.
  • the respective printing unit 14 can have, for example, a print head instead of the printing cylinder 24, as can be the case, for example, in digital printing.
  • the respective printing ink can be applied to the printing material 16 in a particularly advantageous manner by means of the respective printing cylinder 24 of the respective printing unit 14.
  • the printing material 16 is advantageously paper and / or cardboard and / or plastic and / or metal, as a result of which a particularly large variety of different printed products can be produced by means of the printing machine 10.
  • the printing press 10 has two printing units 14 arranged one after the other.
  • One form of multicolor printing is so-called four-color printing, in which the colors cyan, magenta, yellow and black are used in particular to produce colored printed products.
  • four printing units 14 would thus be provided; for the sake of simplicity, FIG FIG 1 however, only two printing units 14 are shown.
  • the number of printing units 14 of the printing press 10 can be freely selected.
  • the sensor unit 12 advantageously has a camera sensor and / or fiber optics, as a result of which the respective print mark 18 can be or can be detected particularly easily by the sensor unit 12.
  • a distance between the printing units 14 and the sensor unit 12 is a certain length.
  • This length can, for example, as in FIG 1 shown, the length of two printing materials 16 are.
  • the print mark 18 printed at the first point in time is only detected by the sensor unit 12 at a later third point in time.
  • the interval between the point in time and the second or third point in time is called the dead time. This can also be interpreted or understood as a dead path.
  • a print copy 26 is between the last printing printing unit 14 (the right printing unit 14 of the FIG 1 ) and the sensor unit 12 in the printing press 10. This means that by the time the sensor unit 12 gets to see a printed copy 26 or the printing material 16, which was printed by the last printing unit 14, two further printed copies 26 have already been printed by this printing unit 14.
  • the respective print mark 18 can, as shown in the example, be formed from individual rectangles or triangles, with at least one rectangle or at least one triangle being provided for each color to be printed.
  • the method is fundamentally independent of the expression of the print marks 18. For the process, measured values only need to be available at a defined point in time.
  • the last printing unit 14 is designed to be used in the FIG 1 left triangle of print mark 18 to print.
  • the print marks for example, dots in the respective printing color.
  • the rectangular and triangular design of the print marks 18 or the mark fields has become established, so that these are designed as wedge or block marks, whereas so-called point marks are often used for camera-based sensor units 12.
  • FIG 2 shows a schematic flowchart of an embodiment of the method for correcting the printing position of the, in particular the respective, printing unit 14 of the printing press 10.
  • the memory 20 is advantageously designed as a shift register so that a support value written into the memory 20 when a further support value 22 is added again by the memory or shift register is passed and leaves it after reaching a last memory position of the memory 20.
  • a shift register By using a shift register, a fixed time reference of the support value 22 to the respective acquisition time, for example the first time, can be established in a particularly simple manner, whereby a time sequence of the support values 22 in the memory 20 can be realized.
  • the support value 22 stored in the memory 20 for the longest time in relation to the support values 22 stored in the memory 20 can be deleted from the memory and replaced by the correction value determined by the current repetition of the method as the new or current support value 22 .
  • the memory 20 as a shift register, there is an association between one of the memory positions and a time sequence of the repetitions of the method.
  • the respective individual print copies 26 or printing materials 16 coming from the right are successively printed by the printing unit 14 and then the print marks 18 are printed by the sensor unit 12 recorded.
  • the sawtooth-like line 27 indicates the respective position of a guide axis of the printing unit 14 or of the printing cylinder 24. This means that after one complete revolution of the pressure cylinder 24, the guide axis has returned to its original position.
  • the method is carried out for the first time when the first print copy 26 or its print mark 18 is detected by the sensor unit 12.
  • the memory 20, the memory size 28 of which in the example shown comprises a number of three memory locations, which is represented by the left curly brackets, corresponds to the number which is specified, among other things, by the distance or the dead travel between the printing unit 14 and the sensor unit 12.
  • the number is determined by the number of the following print copies 26, 30, 32: the print copy 26, the print mark 18 of which is detected at a point in time by the sensor unit 12, the further print copy 30 which is printed at the point in time by the printing unit 14 and the printed copy 32 or the printed copies 32, which is or are located in the printing machine 10 at the time and was or were already being printed by the printing unit 14 at the time, but not yet detected by the sensor unit 12.
  • the number of support values 22 stored in the memory is determined by a distance 42 between a printing location of the printing mark 18 in the printing unit 14 and a read-out position of the sensor unit 12.
  • This number is also determined by a format length 40 of the printing material. The number is the rounded up quotient from the distance 42 and the format length 40.
  • a time axis 34 is defined with respect to the line 27, which determines the position of the master axis.
  • the position of the master axis is shown in a second axis 36 perpendicular thereto.
  • a difference value characterizing the deviation is determined from this deviation.
  • a buffer value is determined from a number of support values 22 previously stored in memory 20.
  • the buffer value is 0, since no correction has yet been carried out before the method was carried out for the first time.
  • the correction value is formed from the buffer value by subtracting the buffer value from the difference value.
  • the determined correction value is stored as one of the support values 22 in the memory 20.
  • the first correction value KORR1 is stored in the memory and the third print mark 18, that is to say the print mark 18 of the print copy 30, is printed but not yet measured.
  • the steps of the method are carried out again, so that at time ZP4, at which the fourth print mark 18 was printed on a further print copy, a new correction value KORR2 is the new one Support value 22 was written or is being written into memory 20.
  • the print mark of the print copy 30 is measured and the method is carried out again a third time, so that the correction value KORR3 is already entered in the memory 20 at the point in time ZP6, at which a fifth print mark 18 is printed is.
  • the fourth print mark 18 printed is detected and the method is carried out again, so that at the point in time ZP8, at which the sixth print mark 18 is printed, the fourth correction value KORR4 is entered in memory 20.
  • the memory 20 is filled for the first time with support values 22 formed by earlier implementation of the method and formed from the correction values KORR1 to KORR3, so that the correction value KORR1 written in the memory at time ZP1 or time ZP2 is pushed out of memory area 28.
  • the method is started repeatedly at times ZP9 and ZP11, since the first method step is carried out at the respective time. In each case at time ZP10 or time ZP12, the method is run through completely and a further print mark 18 is printed in each case.
  • the buffer value is formed from the sum of the support values 22 stored in memory 20 with memory size 28, which are formed from respective correction values (KORRn to KORRn + 2) for a respective implementation of the method. This buffer value, updated each time the method is carried out, is subtracted from the current difference value characterizing the deviation.
  • the memory size 28 is also referred to as the memory depth.
  • the method can alternatively be carried out in such a way that several actual positions of respective print marks 18 printed on respective printing materials 16 by means of the printing unit 14 are detected by means of the sensor unit 12, an actual position mean value being formed from the several actual positions and the difference value is determined by means of the actual position mean value.
  • the actual positions can first be recorded and averaged and the deviation of the target position from the averaged actual position or the actual position mean value can be determined.
  • a filter depth which, in the example, corresponds to three, that is to say the number of checked print marks 18 used for averaging.
  • the filter depth is equal to the number of the Actual position mean actual positions used.
  • the memory size 28, i.e. the number of memory locations that can be kept in the memory 20, is advantageously increased by the number of those for formation actual positions used for the average actual position.
  • the additional support values 22 are weighted and taken into account when determining the buffer value by the sum of the support values 22.
  • the expanded memory size 28 of the memory 20 designed as a shift register can additionally hold support values 22 which are taken into account by the weighting in the formation of the buffer value.
  • the method can regulate print marks 18 in a particularly efficient and / or dynamic manner by means of a memory 20, in particular designed as a shift register, and thus lead to print copies 26, 30, 32 that are qualitatively particularly precisely printed, with a smoothing of the actual position can be carried out.

Landscapes

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  • Inking, Control Or Cleaning Of Printing Machines (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Korrigieren einer Druckposition eines Druckwerks gemäß dem Patentanspruch 1. Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung gemäß dem Patentanspruch 11 und eine Druckmaschine gemäß dem Patentanspruch 12.The invention relates to a method for correcting a printing position of a printing unit according to claim 1. Furthermore, the invention relates to a device according to claim 11 and a printing machine according to claim 12.

Ein Druckerzeugnis, wie beispielsweise eine Zeitschrift, eine Zeitung oder auch eine Verpackung, wird in der Regel mittels einer Druckmaschine hergestellt. Druckmaschinen werden darüber hinaus auch beim Funktionsdruck und beim Dekordruck verwendet. Die Druckmaschine weist wenigstens ein Druckwerk auf, welches somit eine Baugruppe beziehungsweise Komponente der Druckmaschine darstellt. In der Regel umfasst das Druckwerk einen Gummi- beziehungsweise Druckzylinder und häufig beispielsweise ein Farb- und/oder Feuchtwerk. Soll das Druckerzeugnis beziehungsweise das Druckexemplar mehrfarbig sein, kommt als Druckverfahren der sogenannte Mehrfarbdruck zur Anwendung. Dabei findet eine Farbseparation in die einzelnen Druckfarben statt, da das Druckbild, welches auf einen Bedruckstoff gedruckt werden soll, um das Druckerzeugnis zu erstellen, in Grundfarben und Sonderfarben zerlegt wird. Druckmaschinen für den Mehrfarbdruck weisen in der Regel somit für jede Druckfarbe ein eigenes Druckwerk auf. So erfolgt beispielsweise bei einem Vierfarbdruck eine Zerlegung in die Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Die Farben des Druckbilds beziehungsweise die Farbigkeit des Druckbilds erfolgt durch Zusammensetzung der Druckfarben. In aktuellen Druckmaschinen findet häufig eine Reihenbauweise Anwendung, das heißt die einzelnen Druckwerke werden hintereinander angeordnet.A printed product, such as a magazine, newspaper or packaging, is usually produced by means of a printing machine. Printing machines are also used for functional printing and decor printing. The printing press has at least one printing unit, which thus represents an assembly or component of the printing press. As a rule, the printing unit comprises a rubber or printing cylinder and often, for example, an inking and / or dampening unit. If the printed product or the printed copy is to be multicolored, so-called multicolor printing is used as the printing process. A color separation takes place in the individual printing inks, since the print image that is to be printed on a substrate in order to create the print product is broken down into basic colors and special colors. Printing machines for multi-color printing therefore generally have a separate printing unit for each printing color. For example, four-color printing is broken down into the colors cyan, magenta, yellow and black. The colors of the print image or the colourfulness of the print image are determined by the composition of the printing inks. In current printing machines, a series construction is often used, that is, the individual printing units are arranged one behind the other.

Um eine möglichst hohe Qualität des Druckerzeugnisses zu erhalten, müssen die einzelnen Farben durch die Druckwerke in einer fest vorgegebenen, insbesondere exakten, Position übereinander gedruckt werden, sodass das Druckbild besonders scharf wahrgenommen wird. Es werden Druckmarken verwendet, um die Position der Druckfarben zueinander messen zu können. Hierdurch kann ein sogenannter Passer, welcher auch als Register oder Farbregister bezeichnet wird und ein Übereinanderpassen der einzelnen Farben beim Mehrfarbdruck beschreibt, kontrolliert werden. So werden bei dem genannten Mehrfarbdruck die Prozessfarben beziehungsweise Druckfarben nacheinander und übereinander und/oder nebeneinander gedruckt und ergeben so das vollständige Druckbild. Wenn die Druckfarben nicht genau übereinander und/oder nebeneinander gedruckt werden, erscheint das Druckbild verschwommen beziehungsweise unscharf oder weist Farbverschiebungen auf, welche sich qualitätsmindernd auswirken.In order to obtain the highest possible quality of the printed product, the individual colors must be in a fixed, in particular exact, position can be printed one above the other, so that the print image is perceived particularly sharply. Print marks are used in order to be able to measure the position of the printing inks relative to one another. In this way, a so-called register, which is also referred to as a register or color register and describes how the individual colors match in multi-color printing, can be checked. In the case of the aforementioned multicolor printing, the process colors or printing inks are printed one after the other and one above the other and / or next to one another and thus result in the complete print image. If the printing inks are not printed exactly on top of one another and / or next to one another, the printed image appears blurred or blurred or has color shifts which have a quality-reducing effect.

Man spricht davon, dass das Druckbild sich im Register befindet, wenn die Druckfarben exakt übereinander liegen. Ist dies nicht der Fall, kann man von einem sogenannten Register- beziehungsweise Passerfehler sprechen. Dieser kann beispielsweise, falls die Druckmaschine als Bogendruckmaschine ausgebildet ist, durch einen ungenauen Transport des Bogens des Bedruckstoffes durch die Druckmaschine entstehen. Passerprobleme können ebenfalls beispielweise bei einer Rollendruckmaschine auftreten. Um das Druckbild in das Register zu bringen, wird eine Registerregelung verwendet, für welche von jedem Druckwerk eine jeweilige Zusatzinformation, die Druckmarke, auf den Bedruckstoff aufgebracht wird. Mithilfe der jeweiligen Druckmarke kann die Position der einzelnen in der jeweiligen Farbe gedruckten Druckbilder bestimmt werden. So wird pro Druckexemplar ein sogenanntes Markenfeld gedruckt, welches die einzelnen Druckmarken enthält. In jedem Markenfeld wird der Versatz der einzelnen Druckmarken in Längs- und/oder Seitenrichtung durch eine Sensoreinheit gemessen. In der Regel wird nun aus einer Soll-Position und einer Ist-Position der Druckmarke ein Fehler berechnet, welcher ausgeregelt wird. Durch die Anordnung der einzelnen Druckwerke, beispielsweise hintereinander gereiht, in der Druckmaschine kann der Abstand der Sensoreinheit zu einem jeweiligen Druckwerk besonders groß sein, insbesondere wenn nur eine Sensoreinheit nach dem letzten Druckwerk angeordnet ist. Dies wird als sogenannte End-of-Line-Anordnung bezeichnet, wobei besonders große Abstände zwischen Druckwerk, also der Regelstelle, und der Sensoreinheit, also der Messstelle, entstehen. Bis ein Exemplar des Druckerzeugnisses, welches im Druckwerk bedruckt wurde, die Sensoreinheit erreicht, wurde also in der Regel bereits eine Anzahl an weiteren Druckexemplaren durch das Druckwerk bedruckt, welche daraufhin in der Reihenfolge, in welcher sie bedruckt wurden durch die Sensoreinheit vermessen werden. Das heißt, die durchgeführte Korrektur ist in der beziehungsweise den nächsten Messungen der Position der Druckmarke durch die Sensoreinheit noch nicht sichtbar.It is said that the print image is in register when the printing inks are exactly on top of each other. If this is not the case, one can speak of a so-called register or register error. If the printing machine is designed as a sheet-fed printing machine, this can arise, for example, from inaccurate transport of the sheet of printing material through the printing machine. Registration problems can also occur, for example, in a web press. In order to bring the print image into the register, a register control is used, for which additional information, the print mark, is applied to the printing material by each printing unit. With the help of the respective print mark, the position of the individual print images printed in the respective color can be determined. For each print copy, a so-called brand field is printed which contains the individual print marks. In each mark field, the offset of the individual print marks in the longitudinal and / or lateral direction is measured by a sensor unit. As a rule, an error is now calculated from a target position and an actual position of the print mark, which is corrected. By arranging the individual printing units, for example in a row, in the printing machine For example, the distance between the sensor unit and a respective printing unit can be particularly large, in particular if only one sensor unit is arranged after the last printing unit. This is referred to as a so-called end-of-line arrangement, with particularly large distances between the printing unit, i.e. the control point, and the sensor unit, i.e. the measuring point. By the time a copy of the printed product that was printed in the printing unit reaches the sensor unit, a number of further printed copies have usually already been printed by the printing unit, which are then measured by the sensor unit in the order in which they were printed. This means that the correction carried out is not yet visible in the next measurements of the position of the print mark by the sensor unit.

Werden nun keine zusätzlichen Maßnahmen unternommen, um die Registerregelung durchzuführen, würde der bereits ausgeregelte Fehler nochmals korrigiert werden, was zu einem Überschwingen beziehungsweise zu Instabilitäten in der Regelung führt.If no additional measures are now taken to carry out the register control, the error that has already been corrected would be corrected again, which leads to an overshoot or instabilities in the control.

Aus dem Stand der Technik sind zwei Arten bekannt, wie das Problem gelöst wird. In der ersten Variante beziehungsweise der ersten Art wird so lange keine Korrektur mehr durchgeführt, bis das Druckexemplar mit der Korrektur an der Messstelle beziehungsweise der Sensoreinheit angekommen ist. In der zweiten Art wird eine Verstärkung des Reglers zurückgenommen, sodass ein Korrekturwert, welcher die Druckposition des Druckbilds im Druckwerk regelt, berechnet wird, der kleiner als der tatsächliche Registerfehler ist. Die beiden genannten, im Stand der Technik verwendeten, Maßnahmen haben jedoch den Nachteil, dass es zu einem besonders trägen Regelungsverhalten kommt, welches insbesondere umso träger wird, je größer ein Abstand zwischen dem Druckwerk und der Sensoreinheit, also zwischen der Druckstelle und der Messstelle, wird.The prior art discloses two ways in which the problem is solved. In the first variant or the first type, no further correction is carried out until the printed copy with the correction has arrived at the measuring point or the sensor unit. In the second type, a gain of the controller is reduced, so that a correction value, which regulates the print position of the print image in the printing unit, is calculated, which is smaller than the actual register error. The two mentioned measures used in the prior art, however, have the disadvantage that there is a particularly sluggish control behavior, which in particular becomes more sluggish the greater the distance between the printing unit and the sensor unit, i.e. between the printing point and the measuring point, becomes.

Die US-Patentanmeldung US 2006/0236885 A1 zeigt ein Verfahren zum Aufbringen eines registerhaltenden Musters auf eine durchlaufende Warenbahn. Dabei wird eine Position quer zur Bahn angepasst und das Muster so verdreht, dass es im Wesentlichen entlang des longitudinalen Verlaufs der Bahn liegt. Dadurch werden Muster registerhaltig auf die Bahn aufgebracht und folgen einem ungleichmäßigen Bahnverlauf.The US patent application US 2006/0236885 A1 shows a method for applying a register-keeping pattern to a continuous material web. A position is adjusted transversely to the web and the pattern is rotated so that it lies essentially along the longitudinal course of the web. As a result, patterns are applied to the web in register and follow an uneven web course.

Mithin ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung bereitzustellen, mittels welcher eine Registerregelung besonders vorteilhaft durchführbar ist und somit Druckbilder mit besonders hoher Qualität realisiert werden können.It is therefore the object of the present invention to provide a method and a device by means of which register regulation can be carried out in a particularly advantageous manner and thus print images of particularly high quality can be realized.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren und eine Vorrichtung mit den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen Weiterbildungen der Erfindung sind in den übrigen Ansprüchen angegeben.According to the invention, this object is achieved by a method and a device having the features of the independent patent claims. Advantageous refinements with expedient developments of the invention are specified in the remaining claims.

Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Korrigieren einer Druckposition eines Druckwerks. Dabei ist das Druckwerk eine Komponente beziehungsweise ein Teil einer wenigstens eine Sensoreinheit aufweisenden Druckmaschine. Die Druckmaschine kann beispielsweise ein Druckerzeugnis mittels Flexodrucks, Tiefdrucks, Siebdrucks, Digitaldrucks oder Offsetdrucks erzeugen. Die Druckmaschine kann beispielsweise sowohl eine Druckmaschine für einen Rolldruck als auch eine Druckmaschine für einen Bogendruck sein. Prinzipiell kann die Druckmaschine eine beliebige Druckmaschine sein.A first aspect of the invention relates to a method for correcting a printing position of a printing unit. The printing unit is a component or part of a printing machine that has at least one sensor unit. The printing machine can, for example, produce a printed product by means of flexographic printing, gravure printing, screen printing, digital printing or offset printing. The printing press can be, for example, both a printing press for roll printing and a printing press for sheet-fed printing. In principle, the printing press can be any printing press.

Um nun die Druckposition eines Druckwerks, das heißt die Position eines aufgedruckten Druckbilds beziehungsweise Druckmotivs, auf einen Bedruckstoff zum Erzeugen eines Druckexemplars beziehungsweise eines Druckerzeugnisses, besonders vorteilhaft korrigieren zu können, umfasst das Verfahren mehrere Schritte:
In einem ersten Schritt beziehungsweise Verfahrensschritt wird eine Ist-Position wenigstens einer mittels des Druckwerks auf den Bedruckstoff gedruckten Druckmarke mittels der Sensoreinheit erfasst. Das heißt, die Sensoreinheit ist beispielsweise mittels eines Sensors dazu ausgebildet, die Ist-Position der gedruckten Druckmarke auf dem Bedruckstoff zu erfassen. In einem zweiten Schritt des Verfahrens wird eine Abweichung der erfassten Ist-Position von einer Soll-Position ermittelt. Mit anderen Worten entspricht die Abweichung einem Versatz, insbesondere in Längsrichtung und/oder Querrichtung der tatsächlichen Position der Druckmarke zu der, insbesondere für eine besonders hohe Qualität des Druckerzeugnisses, geforderten Position. In einem dritten Schritt des Verfahrens wird wenigstens ein die Abweichung charakterisierender Differenzwert ermittelt. Dieser Differenzwert kann beispielsweise ein Abstand zwischen Soll-Position und Ist-Position sein. Zusätzlich zum Abstand, also der Länge des Abstands, kann der Differenzwert beispielsweise einen Richtungswert aufweisen. So kann der Differenzwert beispielsweise auch als Vektor dargestellt werden, dessen Betrag der Abstand zwischen Soll- und Ist-Position ist. In einem vierten Schritt beziehungsweise Verfahrensschritt wird ein Pufferwert aus einer Anzahl von in einem Speicher zuvor gespeicherten Stützwerten ermittelt.
In order to be able to correct the printing position of a printing unit, that is to say the position of a printed image or print motif, on a printing material in order to generate a printed copy or a printed product, the method comprises several steps:
In a first step or method step, an actual position of at least one print mark printed on the printing material by means of the printing unit is detected by means of the sensor unit. This means that the sensor unit is designed, for example by means of a sensor, to detect the actual position of the printed print mark on the printing material. In a second step of the method, a deviation of the recorded actual position from a target position is determined. In other words, the deviation equals one Offset, in particular in the longitudinal direction and / or transverse direction, of the actual position of the print mark to the position required, in particular for a particularly high quality of the print product. In a third step of the method, at least one difference value characterizing the deviation is determined. This difference value can be, for example, a distance between the target position and the actual position. In addition to the distance, that is to say the length of the distance, the difference value can have a directional value, for example. For example, the difference value can also be represented as a vector, the amount of which is the distance between the setpoint and actual position. In a fourth step or method step, a buffer value is determined from a number of support values previously stored in a memory.

Der Speicher ist beispielsweise ein Speicherbereich einer elektronischen Recheneinrichtung, in welchem mehrere Werte, insbesondere Stützwerte, ablegbar sind beziehungsweise abgelegt werden können. Bei einer ersten Durchführung des Verfahrens, das heißt wenn es zum ersten Mal ausgeführt wird, sind die in dem Speicher vorgehaltenen Stützwerte beispielsweise jeweils einzeln zu Null bestimmt. Die erste Durchführung des Verfahrens kann beispielwiese bei einem Anlaufen eines Druckes oder ähnlichem durchgeführt werden. Der Speicher ist vorzugsweise als Pufferspeicher ausgebildet, das heißt, er dient für eine Zwischenspeicherung der Stützwerte und nicht für ein permanentes Speichern der Stützwerte. In einem fünften Schritt des Verfahrens wird ein Korrekturwert ermittelt, indem der Pufferwert von dem Differenzwert abgezogen wird. In einem sechsten Schritt wird der ermittelte Korrekturwert als einer der Stützwerte in dem Speicher gespeichert, das heißt der Korrekturwert wird in dem Speicher abgelegt, sodass er bei einem erneuten Durchführen des Verfahrens zur Bildung beziehungsweise Ermittlung des Pufferwerts heranziehbar ist. Schließlich wird in einem siebten Schritt des Verfahrens die Druckposition anhand des ermittelten Korrekturwerts korrigiert. Das heißt, das Druckwerk wird derart manipuliert, dass die Druckposition des zu druckenden Druckbildes auf dem Bedruckstoff verändert wird, insbesondere derart, dass die Ist-Position bei einem zukünftigen Druck um zumindest den Korrekturwert geändert wurde. Dadurch wird eine Regeldifferenz verändert, welche die Differenz zwischen der Soll-Position und der aktuell gemessenen Ist-Position wiedergibt.The memory is, for example, a memory area of an electronic computing device in which a plurality of values, in particular support values, can or can be stored. When the method is carried out for the first time, that is to say when it is carried out for the first time, the supporting values stored in the memory are each determined individually to be zero, for example. The first implementation of the method can be carried out, for example, when a pressure is started or the like. The memory is preferably designed as a buffer memory, that is, it is used for intermediate storage of the support values and not for permanent storage of the support values. In a fifth step of the method, a correction value is determined by subtracting the buffer value from the difference value. In a sixth step, the determined correction value is stored as one of the supporting values in the memory, that is to say the correction value is stored in the memory so that it can be used when the method is carried out again for forming or determining the buffer value. Finally, in a seventh step of the method, the printing position is corrected on the basis of the correction value determined. This means that the printing unit is manipulated in such a way that the print position of the print image to be printed is on the Printing substrate is changed, in particular in such a way that the actual position was changed by at least the correction value for a future print. This changes a control difference which reflects the difference between the target position and the currently measured actual position.

Mit anderen Worten kann mittels des beschriebenen Verfahrens erreicht werden, dass jeder einzelne, durch die Sensoreinheit erfasste Messwert der jeweiligen Ist-Position zur Korrektur herangezogen werden kann und somit bei jedem Druckexemplar eine jeweilige Registerkorrektur erfolgen kann. Dazu wird der jeweils bei der Durchführung des Verfahrens ermittelte aktuelle Korrekturwert in den Speicher eingetragen. Bei einer erneuten Durchführung des Verfahrens kann bei der Bestimmung beziehungsweise Berechnung des neuen, aktuelleren Korrekturwerts die aktuelle Regeldifferenz sowie die sich bereits in der Strecke befindende Korrektur berücksichtigt werden. Dabei ist als die Strecke der Weg zwischen Druckwerk und Sensoreinheit zu verstehen, womit als die "in der Strecke befindende Korrektur" der wenigstes eine im Speicher als Stützwert hinterlegte ehemalige Korrekturwert zu verstehen ist.In other words, it can be achieved by means of the described method that each individual measured value of the respective actual position detected by the sensor unit can be used for correction and thus a respective register correction can be carried out for each printed copy. For this purpose, the current correction value determined when the method is carried out is entered in the memory. When the method is carried out again, the current system deviation and the correction already in the route can be taken into account when determining or calculating the new, more current correction value. The distance is to be understood as the path between the printing unit and the sensor unit, whereby the "correction in the path" is to be understood as the at least one former correction value stored in the memory as a reference value.

Der jeweilige Stützwert wird aus einem in einer vorhergehenden Durchführung des Verfahrens ermittelten vorherigen Korrekturwert gebildet. Das heißt, wird das erfindungsgemäße Verfahren beispielsweise wenigstens ein zweites Mal durchgeführt, wird der Korrekturwert der ersten Durchführung der Stützwert der zweiten Durchführung. Wird das Verfahren sooft wiederholt, dass die Anzahl der Wiederholungen der Anzahl der in dem Speicher gespeicherten Stützwerte entspricht, ist der Speicher vollständig mit Stützwerten befüllt, welche jeweils aus einem Korrekturwert einer der vorhergehenden Durchführungen des Verfahrens gebildet sind. Eine Initialisierung der Stützwerte mit jeweils einem vorgegeben Wert, beispielsweise bei einem neuen Druckauftrag, dient dazu, das Verfahren durchzuführen, bis die Stützwerte jeweils aus einem Korrekturwert gebildet werden können.The respective support value is formed from a previous correction value determined in a previous implementation of the method. That is, if the method according to the invention is carried out at least a second time, for example, the correction value of the first execution becomes the support value of the second execution. If the method is repeated so often that the number of repetitions corresponds to the number of support values stored in the memory, the memory is completely filled with support values which are each formed from a correction value from one of the previous implementations of the method. An initialization of the support values with a predetermined value each, for example in the case of a new print job, is used to carry out the method until the support values can each be formed from a correction value.

Durch das beschriebene Verfahren kann jede durch die Sensoreinheit erfasste Ist-Position für die Registerregelung und somit für die Korrektur herangezogen werden. Dadurch kann bei jedem Druckexemplar, das heißt bei jedem einzelnen Druckerzeugnis, welches durch das Druckwerk bedruckt und durch die Druckmaschine hin zum Sensor gefördert beziehungsweise bewegt wird, die Registerkorrektur, also die Korrektur der Druckposition, erfolgen.With the method described, each actual position detected by the sensor unit can be used for register control and thus for correction. As a result, the register correction, that is to say the correction of the printing position, can be carried out for each printed copy, that is to say for each individual printed product that is printed by the printing unit and conveyed or moved by the printing machine to the sensor.

Durch den Abstand zwischen Druckwerk und Sensoreinheit tritt eine sogenannte Totzeit, welche auch Lauf- oder Transportzeit genannt wird, zwischen dem Druck der Druckmarke und dem Erfassen selbiger auf. Da die Totzeit von dem bekannten Abstand zwischen Druckwerk und Sensoreinheit abhängt, kann auch von einem Totweg gesprochen werden. Durch den Totweg ist eine bereits durchgeführte Korrektur in der aktuell erfassten Ist-Position noch nicht sichtbar. Jedoch ist diese Korrektur beziehungsweise der dazugehörige Korrekturwert in dem Speicher eingetragen. Wird das Verfahren nun erneut durchgeführt, erfolgt bei dem Ermitteln eines neuen Korrekturwerts eine Berücksichtigung des zumindest einen aktuellen Korrekturwerts der durchgeführten Korrektur. Beispielsweise kann die Korrektur in einem bestimmten Bereich durchgeführt werden, sodass die Korrektur nicht die Druckmarken verfälscht.Due to the distance between the printing unit and the sensor unit, a so-called dead time, which is also called the running or transport time, occurs between the printing of the print mark and the detection of the same. Since the dead time depends on the known distance between the printing unit and the sensor unit, it can also be referred to as dead travel. Due to the dead travel, a correction that has already been carried out is not yet visible in the currently recorded actual position. However, this correction or the associated correction value is entered in the memory. If the method is now carried out again, the at least one current correction value of the correction carried out is taken into account when a new correction value is determined. For example, the correction can be carried out in a certain area so that the correction does not falsify the print marks.

Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens kann eine besonders vorteilhafte Registerregelung zum Korrigieren der Druckposition des Druckwerks realisiert werden, insbesondere bei großen Abständen zwischen Druckwerk und Sensoreinheit. Die Registerregelung kann dabei besonders dynamisch und stabil arbeiten, wodurch beispielsweise Überschwinger vermieden werden können.By means of the method according to the invention, a particularly advantageous register control for correcting the printing position of the printing unit can be implemented, in particular in the case of large distances between the printing unit and the sensor unit. The register control can work particularly dynamically and stably, which means that, for example, overshoots can be avoided.

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung wird der bezogen auf die in dem Speicher gespeicherten Stützwerte am längsten im Speicher gespeicherte Stützwert aus dem Speicher gelöscht und durch den ermittelten Korrekturwert ersetzt. Wie bereits erwähnt, kann der Speicher bei einem ersten Durchführen des Verfahrens jeweils zu Null initialisierte Stützwerte aufweisen. Die Speicherplätze in dem Speicher, das heißt die Bereiche, in denen jeweils ein Stützwert abgelegt wird beziehungsweise werden kann, haben darüber hinaus einen festen Bezug bezüglich einer zeitlichen Reihenfolge. Somit sind die Stützwerte, welche insbesondere aus jeweils einem alten Korrekturwert gebildet werden beziehungsweise diesem entsprechen, derart aus dem Speicher auslesbar, dass die zeitliche Abfolge ihrer Eintragung in den Speicher erkennbar ist. Wird nun ein erster Korrekturwert als neuer Stützwert in den Speicher eingetragen, so rückt der Korrekturwert, welcher zuletzt, vor dem ersten Korrekturwert, eingetragen wurde, von einem ersten Speicherplatz weiter auf einen zweiten Speicherplatz. Ein Korrekturwert, welcher auf dem letzten Speicherplatz liegt, wird dabei aus dem Speicher gelöscht beziehungsweise ausgetragen und durch den Stützwert des vorletzten Speicherplatzes belegt, welcher bei der Eintragung des neuen Stützwerts somit der letzte Stützwert des Speichers wird. Durch das Löschen beziehungsweise aus dem Speicher Schieben des am längsten in dem Speicher gespeicherten Stützwerts und das Hinzufügen des aktuell ermittelten Korrekturwerts als neuen Stützwert, kann in dem Speicher eine aktuelle Anzahl an Stützwerten, welche insbesondere aus jeweiligen Korrekturwerten, welche jeweils bei einer Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens erzeugt wurden, vorgehalten werden, sodass die Korrektur der Druckposition besonders effizient und/oder besonders präzise durchgeführt werden kann. Wenn das Verfahren sooft wiederholt wurde, dass die Anzahl der Wiederholungen der Anzahl der Speicherplätze im Speicher entspricht, ist der Speicher vollständig mit den jeweils aktuellsten Stützwerten befüllt.In an advantageous embodiment of the invention, the reference value stored in the memory for the longest time in relation to the support values stored in the memory is deleted from the memory and replaced by the correction value determined. As already mentioned, the first time the Method each have support values initialized to zero. The storage locations in the memory, that is to say the areas in which a reference value is or can be stored, also have a fixed reference with regard to a time sequence. Thus, the support values, which are each formed from an old correction value or correspond to it, can be read out from the memory in such a way that the chronological sequence of their entry into the memory can be recognized. If a first correction value is now entered in the memory as a new reference value, the correction value which was last entered, before the first correction value, moves from a first memory location to a second memory location. A correction value, which is in the last memory location, is deleted from the memory or removed and occupied by the reference value of the penultimate memory location, which becomes the last reference value of the memory when the new reference value is entered. By deleting or shifting the support value stored in the memory for the longest time and adding the currently determined correction value as a new support value, a current number of support values can be stored in the memory, which in particular consists of respective correction values, which in each case when the inventive Method generated, are held so that the correction of the printing position can be carried out particularly efficiently and / or particularly precisely. If the process has been repeated so often that the number of repetitions corresponds to the number of memory locations in the memory, the memory is completely filled with the most recent reference values.

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist der Speicher, welcher auch als Puffer bezeichnet werden kann, als Schieberegister ausgebildet. In einem Schieberegister ist die Anzahl der vorhandenen Speicherplätze, in welchen jeweils ein Stützwert ablegbar ist, konstant. Bei jedem Beschreiben des Schieberegisters wird ein Stützwert um einen Speicherplatz weiter geschoben, sodass der zuerst geschriebene beziehungsweise eingespeicherte Einzelwert den Speicher zuerst verlässt. Das Herein- und Herausschieben beziehungsweise das Ein- und das Auslesen geschehen dabei in der Regel synchron. Durch die Verwendung des Schieberegisters als Speicher bei der Durchführung des Verfahrens kann in besonders vorteilhafter Weise das Verfahren durchgeführt werden, da die in dem Speicher beziehungsweise Schieberegister als Stützwerte eingetragenen jeweiligen Korrekturwerte besonders einfach zur Bestimmung des jeweils aktuellen Korrekturwerts verwendet werden können.In an advantageous embodiment of the invention, the memory, which can also be referred to as a buffer, is designed as a shift register. In a shift register, the number of available memory locations in which a reference value can be stored is constant. Each time the shift register is written to, a reference value is shifted one memory location further, so that the first or stored single value leaves the memory first. Pushing in and out, or reading in and reading out, usually take place synchronously. By using the shift register as a memory when performing the method, the method can be carried out in a particularly advantageous manner, since the respective correction values entered as support values in the memory or shift register can be used particularly easily to determine the respective current correction value.

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung wird die Anzahl der in dem Speicher gespeicherten Stützwerte bestimmt durch einem Abstand zwischen einem Druckort der Druckmarke im Druckwerk und einer Ausleseposition der Sensoreinheit. Ferner wird diese Anzahl bestimmt durch eine Formatlänge des Bedruckstoffes. Dabei ist die Anzahl vorteilhafterweise der aufgerundete Quotient aus dem Abstand und der Formatlänge. Die Formatlänge ist die Länge, welche der Bedruckstoff entlang der Richtung aufweist, entlang welcher der Bedruckstoff durch die Druckmaschine und insbesondere durch das Druckwerk transportierbar ist beziehungsweise transportiert wird. Mit anderen Worten entspricht die Anzahl der in dem Speicher gespeicherten Stützwerte der Anzahl der folgenden Druckexemplare: Das Druckexemplar, dessen Druckmarke zu einem Zeitpunkt mittels der Sensoreinheit erfasst wird, das Druckexemplar, welches zu dem Zeitpunkt mittels des Druckwerks gedruckt wird und das Druckexemplar beziehungsweise die Druckexemplare, welches beziehungsweise welche sich zu dem Zeitpunkt in der Druckmaschine befindet beziehungsweise befinden und zu dem Zeitpunkt bereits mittels des Druckwerks bedruckt, aber noch nicht mittels der Sensoreinheit erfasst wurde beziehungsweise wurden. Durch die Anzahl der genannten Druckexemplare, welche der Anzahl der in dem Speicher gespeicherten Stützwerte entspricht, kann der jeweils aktuelle Korrekturwert besonders dynamisch berechnet werden. Ferner kann beispielsweise ein Überschwingen vermieden werden, da die Regeldifferenz, der Unterschied zwischen Soll-Position und Ist-Position, aufgrund der Totzeit beziehungsweise des Totwegs durch die Anzahl der vorgehaltenen Stützwerte kompensierbar ist, beziehungsweise bei der Korrektur des Druckwerks die Stützwerte berücksichtigt werden. Dabei ist insbesondere die Anzahl des beziehungsweise der Druckexemplare, welche bereits gedruckt, aber deren jeweilige Druckmarke noch nicht erfasst wurde, als solche zu verstehen, welche bei einem kontinuierlichen Betrieb der Druckmaschine der Anzahl der Druckexemplare entspricht, welche sich gerade von dem Druckwerk, beispielsweise mittels einer Fördereinrichtung, auf dem Weg zur Sensoreinheit befinden.In an advantageous embodiment of the invention, the number of support values stored in the memory is determined by a distance between a print location of the print mark in the printing unit and a read-out position of the sensor unit. This number is also determined by the format length of the printing material. The number is advantageously the rounded quotient of the distance and the format length. The format length is the length which the printing material has along the direction in which the printing material can be or is transported through the printing machine and in particular through the printing unit. In other words, the number of supporting values stored in the memory corresponds to the number of the following print copies: the print copy whose print mark is detected at a point in time by means of the sensor unit, the print copy which is printed at that point in time by means of the printing unit and the print copy or copies which is or are located in the printing machine at the time and was or were already being printed by means of the printing unit at the time, but not yet detected by means of the sensor unit. The current correction value can be calculated particularly dynamically through the number of said printed copies, which corresponds to the number of support values stored in the memory. Furthermore, an overshoot can be avoided, for example, since the control difference, the difference between the target position and the actual position, is due to the dead time or the dead path can be compensated for by the number of supporting values held, or the supporting values are taken into account when correcting the printing unit. In particular, the number of print copies that have already been printed, but whose respective print mark has not yet been recorded, is to be understood as such that, with continuous operation of the printing machine, corresponds to the number of print copies that are currently moving from the printing unit, for example by means of a conveyor, on the way to the sensor unit.

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung werden mehrere Ist-Positionen von jeweiligen, mittels des Druckwerks auf jeweilige Bedruckstoffe gedruckten Druckmarken mittels der Sensoreinheit erfasst, wobei ein Ist-Positions-Mittelwert aus den mehreren Ist-Positionen gebildet wird und der Differenzwert mittels des Ist-Positions-Mittelwerts ermittelt wird. Mit anderen Worten wird die Ist-Position geglättet beziehungsweise gemittelt. Alternativ werden mehrere Ist-Positionen von jeweiligen, mittels des Druckwerks auf jeweilige Bedruckstoffe gedruckten Druckmarken mittels der Sensoreinheit erfasst. Dabei werden die jeweiligen Abweichungen der erfassten Ist-Positionen von denen der Soll-Positionen ermittelt, wobei jeweilige, die jeweiligen Abweichungen charakterisierende Abweichungswerte ermittelt werden. Der Differenzwert, welcher zur Bildung des Korrekturwerts herangezogen wird, kann aus dem Ist-Positions-Mittelwert oder aus dem Mittelwert der Abweichungswerte ermittelt werden. Dabei kann eine Anzahl an Druckexemplaren, aus welcher der Ist-Positions-Mittelwert beziehungsweise der Mittelwert der Abweichungswerte gebildet wird, als sogenannte Filtertiefe bezeichnet werden. Somit entspricht die Filtertiefe der Anzahl der zur Bildung des Ist-Positions-Mittelwerts verwendeten Ist-Positionen. Durch die Mittelung beziehungsweise Mittelwertbildung der Ist-Positionen beziehungsweise der Abweichungswerte kann beispielsweise eine, insbesondere messtechnische, Schwankung beim Erfassen der Ist-Position kompensiert werden.In an advantageous embodiment of the invention, several actual positions of the respective print marks printed on respective printing materials by means of the printing unit are detected by means of the sensor unit, an actual position mean value being formed from the several actual positions and the difference value using the actual position Mean value is determined. In other words, the actual position is smoothed or averaged. Alternatively, several actual positions of respective print marks printed on respective printing materials by means of the printing unit are detected by means of the sensor unit. The respective deviations of the recorded actual positions from those of the target positions are determined, with respective deviation values characterizing the respective deviations being determined. The difference value that is used to form the correction value can be determined from the actual position mean value or from the mean value of the deviation values. A number of printed copies, from which the actual position mean value or the mean value of the deviation values is formed, can be referred to as a so-called filter depth. The filter depth thus corresponds to the number of actual positions used to form the actual position mean value. By averaging or averaging the actual positions or the deviation values, it is possible, for example, to compensate for a fluctuation, in particular metrological, when the actual position is recorded.

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung entspricht die Anzahl der in dem Speicher gespeicherten Stützwerte der Summe einer ersten Anzahl und einer zweiten Anzahl. Die erste Anzahl wird durch den Abstand zwischen dem Druckort und der Ausleseposition und/oder der Formatlänge des Bedruckstoffes bestimmt. Dabei ist die erste Anzahl vorteilhafterweise der aufgerundete Quotient aus dem Abstand und der Formatlänge. Die zweite Anzahl entspricht der Anzahl der zur Bildung des Ist-Positions-Mittelwerts verwendeten Ist-Positionen und somit der Filtertiefe. Mit anderen Worten entspricht die Anzahl der in dem Speicher gespeicherten Stützwerte der Summe einer ersten Anzahl und einer zweiten Anzahl. Dabei ist die erste Anzahl die Anzahl der folgenden Druckexemplare: Das Druckexemplar, dessen Druckmarke zu einem Zeitpunkt mittels der Sensoreinheit erfasst wird, das Druckexemplar, welches zu dem Zeitpunkt mittels des Druckwerks gedruckt wird und das Druckexemplar oder die Druckexemplare, das beziehungsweise die sich zum Zeitpunkt in der Druckmaschine befindet beziehungsweise befinden und zu dem Zeitpunkt bereits mittels des Druckwerks gedruckt, aber noch nicht mittels der Sensoreinheit erfasst wurde beziehungsweise wurden. Die zweite Anzahl der Summe, wobei die Summe die Anzahl der Speicherplätze beschreibt, entspricht der Anzahl der zur Bildung des Ist-Positions-Mittelwerts verwendeten Ist-Positionen, also der genannten Filtertiefe. Dies beruht darauf, dass die Totzeit beziehungsweise der Totweg für den Fall der Mittelwertbildung verlängert wird. Wird mit gemittelter beziehungsweise geglätteter Ist-Position, beziehungsweise einer vorgegebenen Filtertiefe, die Korrektur der Druckposition des Druckwerks geregelt und der verlängerte Totweg nicht beachtet, kann dies zu einer fehlerhaften Berechnung der Korrektur und somit zu einem instabilen Verhalten der Regelung führen. Durch die Erweiterung der Anzahl der Speicherplätze durch die zweite Anzahl, die Anzahl der zur Bildung des Ist-Positions-Mittelwerts verwendeten Ist-Positionen, in dem Speicher beziehungsweise Schieberegister wird die Korrektur präzisiert beziehungsweise die Filtertiefe bei der Korrektur berücksichtigt, sodass ein instabiles Verhalten der Regelung ausgeschlossen werden kann.In an advantageous embodiment of the invention, the number of support values stored in the memory corresponds to the sum of a first number and a second number. The first number is determined by the distance between the printing location and the readout position and / or the format length of the printing material. The first number is advantageously the rounded quotient of the distance and the format length. The second number corresponds to the number of actual positions used to form the actual position mean value and thus the filter depth. In other words, the number of support values stored in the memory corresponds to the sum of a first number and a second number. The first number is the number of the following print copies: the print copy whose print mark is detected at a point in time by means of the sensor unit, the print copy which is printed at the point in time by means of the printing unit and the print copy or copies which are at the point in time is or are located in the printing machine and at that point in time was already being printed by means of the printing unit, but not yet being detected by means of the sensor unit. The second number of the sum, where the sum describes the number of storage locations, corresponds to the number of actual positions used to form the actual position mean value, that is to say the specified filter depth. This is based on the fact that the dead time or the dead path is lengthened in the case of averaging. If the correction of the printing position of the printing unit is regulated with the averaged or smoothed actual position or a specified filter depth and the extended dead path is not taken into account, this can lead to an incorrect calculation of the correction and thus to an unstable behavior of the regulation. By expanding the number of memory locations by the second number, the number of actual positions used to form the actual position mean value, in the memory or shift register, the correction is specified more precisely or the filter depth is taken into account in the correction, so that an unstable behavior of the control can be excluded.

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung wird der Pufferwert als Summe der Stützwerte ermittelt. Das heißt, die in dem Speicher hinterlegten beziehungsweise gespeicherten Stützwerte, welche insbesondere die zu einem früheren Zeitpunkt, das heißt bei einer früheren Durchführung des Verfahrens, bestimmten Korrekturwerte darstellen beziehungsweise sind, werden aufaddiert, wodurch der Pufferwert gebildet beziehungsweise ermittelt wird. Durch die Bildung der Summe und das Abziehen dieser Summe als Pufferwert von dem Differenzwert kann ein jeweils aktueller Korrekturwert besonders schnell ermittelt werden und beispielsweise eine Übersteuerung der Korrektur der Druckposition des Druckwerks besonders gering gehalten werden.In an advantageous embodiment of the invention, the buffer value is determined as the sum of the support values. This means that the support values stored or stored in the memory, which represent or are in particular the correction values determined at an earlier point in time, that is, when the method was carried out earlier, are added up, whereby the buffer value is formed or determined. By forming the sum and subtracting this sum as a buffer value from the difference value, a current correction value can be determined particularly quickly and, for example, overriding the correction of the printing position of the printing unit can be kept particularly low.

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung wird beim Ermitteln der Summe wenigstens einer der Stützwerte gewichtet. Das heißt, wenigstens einer der Stützwerte wird insbesondere mit einem Skalar multipliziert, sodass dieser Stützwert einen besonders großen oder einen besonders geringen Einfluss auf die Ermittlung des Korrekturwerts im Vergleich zu den anderen Stützwerten hat. So können, beispielsweise bei der Verwendung der oben genannten Filtertiefe und somit der Erweiterung der Speicherplätze des Speichers um die zweite Anzahl, jeweils die letzten Stützwerte gewichtet werden. Dabei sind unter den letzten Stützwerte die Stützwerte zu verstehen, welche bereits durch den Speicher durchgereicht wurden, sodass sie auf den letzten Speicherplätzen vor dem Verlassen des Speichers liegen, sodass die genannten letzten Stützwerte beim Eintrag einer zweiten Anzahl neuer Korrekturwerte aus dem Speicher fallen. Das heißt, wird das Verfahren sooft wiederholt, dass die Anzahl der Wiederholung der zweiten Anzahl entspricht, sind somit die genannten, letzten Stützwerte aus dem Speicher entfernt, wobei pro Durchführung des Verfahrens jeweils nur immer der sich auf dem letzten Speicherplatz befindende Stützwert aus dem Speicher fällt. Ist die Filtertiefe beispielsweise drei, kann der letzte Stützwert mit 0, der vorletzte Stützwert mit 1/3 und der vorvorletzte Stützwert mit 2/3 gewichtet werden. Dadurch kann in besonders vorteilhafter Weise die durch die Filtertiefe bestimmte Mittelwertbindung bei der Korrektur berücksichtigt werden.In an advantageous embodiment of the invention, at least one of the supporting values is weighted when determining the sum. That is to say, at least one of the support values is multiplied in particular by a scalar, so that this support value has a particularly large or a particularly small influence on the determination of the correction value compared to the other support values. For example, when using the above-mentioned filter depth and thus expanding the storage locations of the memory by the second number, the last reference values can be weighted. The last support values are to be understood as the support values that have already been passed through the memory so that they are in the last memory locations before leaving the memory, so that the last support values mentioned fall from the memory when a second number of new correction values are entered. That is, if the method is repeated so often that the number of repetitions corresponds to the second number, the mentioned last reference values are removed from the memory, with only the reference value in the last memory location from the memory per execution of the method falls. For example, is the filter depth three, the last reference value can be weighted with 0, the penultimate reference value with 1/3 and the penultimate reference value with 2/3. As a result, the mean value linkage determined by the filter depth can be taken into account in the correction in a particularly advantageous manner.

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung weist die Sensoreinheit einen Kamerasensor und/oder eine Faseroptik auf. Mittels des Kamerasensors kann beispielsweise auf besonders vorteilhafte Weise die Druckmarke erfasst und insbesondere für eine anschließende Verarbeitung ausgelesen werden. Ferner oder alternativ kann durch eine Faseroptik Licht, welches von der Druckmarke reflektiert wird, auf besonders vorteilhafte Weise an einen geeigneten Sensor der Sensoreinheit geleitet werden, sodass dieses Licht erfasst werden kann. Ferner kann durch die Verwendung einer Faseroptik die Sensoreinheit relativ frei an beziehungsweise in der Druckmaschine angeordnet werden. Alternativ oder zusätzlich kann die jeweilige Druckmarke mit anderen Techniken, wie beispielweise einem Kontrasttaster, erfasst werden. Die Sensoreinheit sollte derart ausgebildet sein, dass sie Sensordaten zur Verfügung stellen kann, aus welchen die Ist-Position mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens ermittelbar beziehungsweise erfassbar ist.In an advantageous embodiment of the invention, the sensor unit has a camera sensor and / or fiber optics. By means of the camera sensor, for example, the print mark can be detected in a particularly advantageous manner and, in particular, read out for subsequent processing. Furthermore or alternatively, light which is reflected from the print mark can be guided in a particularly advantageous manner to a suitable sensor of the sensor unit through fiber optics, so that this light can be detected. Furthermore, through the use of fiber optics, the sensor unit can be arranged relatively freely on or in the printing press. As an alternative or in addition, the respective print mark can be detected using other techniques, such as a contrast scanner. The sensor unit should be designed in such a way that it can provide sensor data from which the actual position can be determined or recorded by means of the method according to the invention.

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung wird als der Bedruckstoff Papier und/oder Pappe und/oder Kunststoff und/oder Metall und/oder Holz und/oder Glas verwendet. Dabei kann der Bedruckstoff beispielsweise als Folie ausgebildet sein, das heißt, dass der den Bedruckstoff zumindest teilweise bildenden Werkstoff, insbesondere beispielsweise Kunststoff und/oder Metall, besonders dünn ausgebildet ist. Darüber hinaus kann das Verfahren bei weiteren Materialien, welche zum Bedrucken geeignet sind, angewandt werden, sodass das Verfahren für eine besonders große Vielfalt an Druckmaschinen durchführbar ist und somit für eine besonders große Anzahl an unterschiedlichen Druckerzeugnissen realisierbar ist. Somit kann bei einer Vielzahl von Druckerzeugnissen das erfindungsgemäße Verfahren angewandt und somit die Korrektur der Druckposition besonders effizient durchgeführt werden.In an advantageous embodiment of the invention, paper and / or cardboard and / or plastic and / or metal and / or wood and / or glass is used as the printing material. The printing material can be designed as a film, for example, which means that the material at least partially forming the printing material, in particular for example plastic and / or metal, is particularly thin. In addition, the method can be used with other materials which are suitable for printing, so that the method can be carried out for a particularly large variety of printing machines and can thus be implemented for a particularly large number of different printed products. Thus, with a large number of printed products, the inventive Method applied and thus the correction of the printing position can be carried out particularly efficiently.

Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Korrigieren einer Druckposition eines Druckwerks einer Druckmaschine, mit wenigstens einer elektronischen Recheneinrichtung, welche dazu ausgebildet ist, eine Ist-Position wenigstens einer mittels des Druckwerks auf einen Bedruckstoff gedruckten Druckmarke anhand von Sensordaten, welche von einer Sensoreinheit empfangen werden, zu erfassen. Ferner ist die elektronischen Recheneinrichtung dazu ausgebildet, eine Abweichung der erfassten Ist-Position von einer Soll-Position, wenigstens einen die Abweichung charakterisierenden Differenzwert, einen Pufferwert aus einer Anzahl von in einem Speicher zuvor gespeicherten Stützwerten und einen Korrekturwert, durch Abziehen des Pufferwerts von dem Differenzwert zu ermitteln. Ferner ist die elektronische Recheneinrichtung dazu ausgebildet den Korrekturwert als einen der Stützwerte in einem Speicher zu speichern und ein Signal für die Korrektur der Druckposition anhand des ermittelten Korrekturwerts bereit zu stellen, wobei mittels des Signals die Druckposition des Druckwerks korrigiert werden kann.A second aspect of the invention relates to a device for correcting a printing position of a printing unit of a printing machine, with at least one electronic computing device, which is designed to determine an actual position of at least one print mark printed on a printing material by means of the printing unit using sensor data which is received by a sensor unit are received to capture. Furthermore, the electronic computing device is designed to calculate a deviation of the recorded actual position from a target position, at least one difference value characterizing the deviation, a buffer value from a number of support values previously stored in a memory and a correction value by subtracting the buffer value from the To determine the difference value. Furthermore, the electronic computing device is designed to store the correction value as one of the support values in a memory and to provide a signal for correcting the printing position based on the determined correction value, the printing position of the printing unit being able to be corrected by means of the signal.

Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft eine Druckmaschine, welche eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Korrigieren einer Druckposition eines Druckwerks umfasst.A third aspect of the invention relates to a printing press which comprises a device according to the invention for correcting a printing position of a printing unit.

Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen des ersten Aspekts der Erfindung sind als Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen des zweiten und/oder dritten Aspekts der Erfindung anzusehen und umgekehrt.Advantages and advantageous configurations of the first aspect of the invention are to be regarded as advantages and advantageous configurations of the second and / or third aspect of the invention and vice versa.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand schematischer Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:

  • FIG 1 eine schematische Ansicht einer Druckmaschine, welche eine Sensoreinheit und wenigstens ein Druckwerk aufweist; und
  • FIG 2 ein schematisches Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum Korrigieren einer Druckposition wenigstens eines der Druckwerke der Druckmaschine.
Exemplary embodiments of the invention are explained in more detail below with the aid of schematic drawings. It shows:
  • FIG 1 a schematic view of a printing machine which has a sensor unit and at least one printing unit; and
  • FIG 2 a schematic flow diagram of an embodiment of a method for correcting a printing position of at least one of the printing units of the printing press.

FIG 1 zeigt eine schematische Ansicht einer Druckmaschine 10, welche eine Sensoreinheit 12 und wenigstens ein Druckwerk 14 aufweist. Insbesondere beim Mehrfarbdruck, bei welchem ein Druckbild in Grundfarben zerlegt wird, wobei jedes Druckwerk 14 eine der Grundfarben auf einen Bedruckstoff 16 druckt, können sogenannte Registerfehler auftreten. Bei einem Registerfehler liegen die einzelnen Druckfarben nicht exakt übereinander, sodass das fertige Druckexemplar beziehungsweise Druckerzeugnis beispielsweise unscharf erscheint. Mittels des vorgestellten Verfahrens kann der Registerfehler besonders dynamisch und somit effizient ausgeglichen werden, wodurch das Druckbild und somit das fertige Druckexemplar beziehungsweise dessen einzelne Farben im Register liegen. FIG 1 shows a schematic view of a printing press 10, which has a sensor unit 12 and at least one printing unit 14. In particular in multicolor printing, in which a print image is broken down into basic colors, with each printing unit 14 printing one of the basic colors on a printing material 16, so-called register errors can occur. In the event of a register error, the individual printing inks are not exactly on top of one another, so that the finished printed copy or printed product appears, for example, blurred. By means of the method presented, the register error can be compensated for particularly dynamically and thus efficiently, whereby the print image and thus the finished print copy or its individual colors are in register.

Das Verfahren zum Korrigieren der Druckposition des, insbesondere jeweiligen, Druckwerks 14 der wenigstens die Sensoreinheit 12 aufweisenden Druckmaschine 10 umfasst mehrere Schritte:
In einem ersten Schritt des Verfahrens wird eine Ist-Position wenigstens einer mittels des Druckwerks 14 auf den Bedruckstoff 16 gedruckten Druckmarke 18 mittels der Sensoreinheit 12 erfasst. In einem zweiten Schritt wird eine Abweichung der erfassten Ist-Position von einer Soll-Position ermittelt. In einem dritten Schritt wird wenigstens ein die Abweichung charakterisierender Differenzwert ermittelt. In einem vierten Schritt wird ein Pufferwert aus einer Anzahl beziehungsweise Mehrzahl von in einem Speicher 20 zuvor gespeicherten Stützwerten 22 ermittelt. In einem fünften Schritt wird ein Korrekturwert ermittelt, indem der Pufferwert von dem Differenzwert abgezogen wird. In einem sechsten Schritt wird der im fünften Schritt ermittelte Korrekturwert als einer der Stützwerte 22 in dem Speicher gespeichert. In einem siebten Schritt wird die Druckposition des Druckwerks 14 anhand des ermittelten Korrekturwerts korrigiert.
The method for correcting the printing position of the, in particular the respective, printing unit 14 of the printing press 10 having at least the sensor unit 12 comprises several steps:
In a first step of the method, an actual position of at least one print mark 18 printed on the printing material 16 by means of the printing unit 14 is detected by means of the sensor unit 12. In a second step, a deviation of the recorded actual position from a target position is determined. In a third step, at least one difference value characterizing the deviation is determined. In a fourth step, a buffer value is determined from a number or a plurality of support values 22 previously stored in a memory 20. In a fifth step, a correction value is determined by subtracting the buffer value from the difference value. In a sixth step, the correction value determined in the fifth step is stored as one of the support values 22 in the memory. In a seventh In step 14, the printing position of the printing unit 14 is corrected on the basis of the correction value determined.

Die Druckmaschine 10 kann beispielsweise mittels eines sogenannten Flexodrucks beispielsweise Verpackungen bedrucken. Darüber hinaus kann die Druckmaschine 10 auch eine Druckmaschine sein, welche für einen Offsetdruck ausgebildet ist. Ferner kann beziehungsweise können der Bedruckstoff 16 beziehungsweise die Bedruckstoffe 16 mittels beispielsweise eines Rollendrucks beziehungsweise eines Bogendrucks bedruckt werden. Um den Bedruckstoff 16 besonders vorteilhaft bedrucken zu können, weist das jeweilige Druckwerk 14 vorteilhafterweise jeweils wenigstens einen Druckzylinder 24 auf. Je nach Art des Druckverfahrens beziehungsweise der Druckmaschine 10 kann das jeweilige Druckwerk 14 anstelle des Druckzylinders 24 beispielsweise einen Druckkopf aufweisen, wie es beispielweise beim Digitaldruck der Fall sein kann.The printing machine 10 can, for example, print on packaging using what is known as flexographic printing. In addition, the printing machine 10 can also be a printing machine which is designed for offset printing. Furthermore, the printing material 16 or the printing materials 16 can be printed by means of, for example, roller printing or sheet printing. In order to be able to print the printing material 16 in a particularly advantageous manner, the respective printing unit 14 advantageously has at least one printing cylinder 24 in each case. Depending on the type of printing process or the printing press 10, the respective printing unit 14 can have, for example, a print head instead of the printing cylinder 24, as can be the case, for example, in digital printing.

Mittels des jeweiligen Druckzylinders 24 des jeweiligen Druckwerks 14 kann in besonders vorteilhafter Weise die jeweilige Druckfarbe auf den Bedruckstoff 16 aufgebracht werden. Dabei ist der Bedruckstoff 16 vorteilhafterweise Papier und/oder Pappe und/oder Kunststoff und/oder Metall, wodurch eine besonders große Vielfalt an unterschiedlichen Druckerzeugnissen mittels der Druckmaschine 10 herstellbar ist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel weist die Druckmaschine 10 zwei, nacheinander angeordnete Druckwerke 14 auf. Eine Form des Mehrfarbdrucks ist der sogenannte Vierfarbdruck, bei welchem insbesondere die Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz zur Erzeugung farbiger Druckerzeugnisse verwendet werden. Bei einem Vierfarbdruck wären somit vier Druckwerke 14 vorgesehen, der Einfachheit halber sind in der FIG 1 jedoch nur zwei Druckwerke 14 gezeigt. Bei dem Verfahren kann die Anzahl der Druckwerke 14 der Druckmaschine 10 frei gewählt werden. Vorteilhafterweise weist die Sensoreinheit 12 einen Kamerasensor und/oder eine Faseroptik auf, wodurch die jeweilige Druckmarke 18 besonders einfach durch die Sensoreinheit 12 erfassbar wird beziehungsweise erfasst werden kann.The respective printing ink can be applied to the printing material 16 in a particularly advantageous manner by means of the respective printing cylinder 24 of the respective printing unit 14. The printing material 16 is advantageously paper and / or cardboard and / or plastic and / or metal, as a result of which a particularly large variety of different printed products can be produced by means of the printing machine 10. In the exemplary embodiment shown, the printing press 10 has two printing units 14 arranged one after the other. One form of multicolor printing is so-called four-color printing, in which the colors cyan, magenta, yellow and black are used in particular to produce colored printed products. In the case of four-color printing, four printing units 14 would thus be provided; for the sake of simplicity, FIG FIG 1 however, only two printing units 14 are shown. In the method, the number of printing units 14 of the printing press 10 can be freely selected. The sensor unit 12 advantageously has a camera sensor and / or fiber optics, as a result of which the respective print mark 18 can be or can be detected particularly easily by the sensor unit 12.

Ferner zeigt FIG 1, dass ein Abstand zwischen den Druckwerken 14 und der Sensoreinheit 12 eine bestimmte Länge beträgt. Diese Länge kann beispielsweise, wie in FIG 1 gezeigt, die Länge zweier Bedruckstoffe 16 betragen. Dies führt zu einer Totzeit, das heißt die Druckmarke 18, welche zu einem ersten Zeitpunkt von der Sensoreinheit 12 erfasst wird, wurde bereits zu einem früheren zweiten Zeitpunkt bedruckt. Anders herum, die zum ersten Zeitpunkt bedruckte Druckmarke 18 wird erst zu einem späteren dritten Zeitpunkt durch die Sensoreinheit 12 erfasst. Den Abstand zwischen dem Zeitpunkt und dem zweiten beziehungsweise dritten Zeitpunkt nennt man Totzeit. Diese kann auch als Totweg interpretiert beziehungsweise verstanden werden. So laufen in der Druckmaschine 10 der FIG 1 die zu bedruckenden Bedruckstoffe 16 von links aneinander gereiht zuerst über das erste Druckwerk 14 und dann über das zweite Druckwerk 14 und treffen schließlich hintereinander und somit nacheinander bei der Sensoreinheit 12 ein. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist ein Druckexemplar 26 zwischen dem zuletzt druckenden Druckwerk 14 (das rechte Druckwerk 14 der FIG 1) und der Sensoreinheit 12 in der Druckmaschine 10 angeordnet. Das heißt, dass bis die Sensoreinheit 12 ein bedrucktes Druckexemplar 26 beziehungsweise den Bedruckstoff 16 zu sehen bekommt, welche durch das zuletzt druckende Druckwerk 14 bedruckt wurden, sind bereits zwei weitere Druckexemplare 26 durch dieses Druckwerk 14 bedruckt worden.Furthermore shows FIG 1 that a distance between the printing units 14 and the sensor unit 12 is a certain length. This length can, for example, as in FIG 1 shown, the length of two printing materials 16 are. This leads to a dead time, that is to say the print mark 18, which is detected by the sensor unit 12 at a first point in time, was already printed at an earlier second point in time. The other way around, the print mark 18 printed at the first point in time is only detected by the sensor unit 12 at a later third point in time. The interval between the point in time and the second or third point in time is called the dead time. This can also be interpreted or understood as a dead path. So run in the printing press 10 of the FIG 1 the printing materials 16 to be printed are lined up from the left, first via the first printing unit 14 and then via the second printing unit 14 and finally arrive at the sensor unit 12 one after the other and thus one after the other. In the embodiment shown, a print copy 26 is between the last printing printing unit 14 (the right printing unit 14 of the FIG 1 ) and the sensor unit 12 in the printing press 10. This means that by the time the sensor unit 12 gets to see a printed copy 26 or the printing material 16, which was printed by the last printing unit 14, two further printed copies 26 have already been printed by this printing unit 14.

Die jeweilige Druckmarke 18 kann, wie im Beispiel gezeigt, aus einzelnen Rechtecken oder Dreiecken geformt sein, wobei für jede zu druckende Farbe insbesondere wenigstens ein Rechteck oder wenigstens ein Dreieck vorgesehen ist. Das Verfahren ist grundsätzlich von der Ausprägung der Druckmarken 18 unabhängig. Für das Verfahren müssen nur zu einem definierten Zeitpunkt Messwerte zur Verfügung stehen. Im Ausführungsbeispiel ist das zuletzt druckende Druckwerk 14 dazu ausgebildet, das in der FIG 1 links liegende Dreieck der Druckmarke 18 zu drucken. Alternativ oder zusätzlich können, insbesondere je nach Art der Sensoreinheit 12, die Druckmarken beispielsweise Punkte in der jeweiligen Druckfarbe sein. So hat sich für eine faseroptische Erfassung der Druckmarke die rechteckige und dreieckige Ausgestaltung der Druckmarken 18 beziehungsweise der Markenfelder etabliert, sodass diese als Keil- oder Blockmarken ausgebildet sind, wohingegen für kamerabasierte Sensoreinheiten 12 häufig sogenannte Punktmarken Verwendung finden.The respective print mark 18 can, as shown in the example, be formed from individual rectangles or triangles, with at least one rectangle or at least one triangle being provided for each color to be printed. The method is fundamentally independent of the expression of the print marks 18. For the process, measured values only need to be available at a defined point in time. In the exemplary embodiment, the last printing unit 14 is designed to be used in the FIG 1 left triangle of print mark 18 to print. Alternatively or additionally, in particular depending on the type of sensor unit 12, the print marks for example, dots in the respective printing color. For fiber-optic detection of the print mark, the rectangular and triangular design of the print marks 18 or the mark fields has become established, so that these are designed as wedge or block marks, whereas so-called point marks are often used for camera-based sensor units 12.

FIG 2 zeigt ein schematisches Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels des Verfahrens zum Korrigieren der Druckposition des, insbesondere jeweiligen, Druckwerks 14 der Druckmaschine 10. Vorteilhafterweise ist der Speicher 20 als Schieberegister ausgebildet, sodass ein in den Speicher 20 geschriebener Stützwert beim erneuten Hinzufügen eines weiteren Stützwerts 22 durch den Speicher beziehungsweise Schieberegister durchgereicht wird und ihn nach Erreichen einer letzten Speicherposition des Speichers 20 verlässt. Durch Verwendung eines Schieberegisters kann in besonders einfacher Weise ein fester zeitlicher Bezug des Stützwerts 22 zum jeweiligen Erfassungszeitpunkt, beispielsweise dem ersten Zeitpunkt, hergestellt werden, wodurch eine zeitliche Reihenfolge der Stützwerte 22 in dem Speicher 20 realisierbar ist. Somit kann in besonders vorteilhafter Weise der bezogen auf die in dem Speicher 20 gespeicherten Stützwerte 22 am längsten in dem Speicher 20 gespeicherte Stützwert 22 aus dem Speicher gelöscht werden und durch den durch die aktuelle Wiederholung des Verfahrens ermittelten Korrekturwert als neuen beziehungsweise aktuellen Stützwert 22 ersetzt werden. Insbesondere durch die Ausbildung des Speichers 20 als Schieberegister ist eine Zuordnung zwischen einer der Speicherpositionen und einer zeitlichen Abfolge der Wiederholungen des Verfahrens gegeben. FIG 2 shows a schematic flowchart of an embodiment of the method for correcting the printing position of the, in particular the respective, printing unit 14 of the printing press 10. The memory 20 is advantageously designed as a shift register so that a support value written into the memory 20 when a further support value 22 is added again by the memory or shift register is passed and leaves it after reaching a last memory position of the memory 20. By using a shift register, a fixed time reference of the support value 22 to the respective acquisition time, for example the first time, can be established in a particularly simple manner, whereby a time sequence of the support values 22 in the memory 20 can be realized. Thus, in a particularly advantageous manner, the support value 22 stored in the memory 20 for the longest time in relation to the support values 22 stored in the memory 20 can be deleted from the memory and replaced by the correction value determined by the current repetition of the method as the new or current support value 22 . In particular, by designing the memory 20 as a shift register, there is an association between one of the memory positions and a time sequence of the repetitions of the method.

In der schematischen Darstellung des Verfahrens, welches in FIG 2 gezeigt ist, werden die jeweiligen einzelnen Druckexemplare 26 beziehungsweise Bedruckstoffe 16 von rechts kommend nacheinander folgend durch das Druckwerk 14 bedruckt und anschließend werden die Druckmarken 18 durch die Sensoreinheit 12 erfasst. Dabei gibt die sägezahnartige Linie 27 die jeweilige Position einer Leitachse des Druckwerks 14 beziehungsweise des Druckzylinders 24 an. Das heißt, dass nach einer vollständigen Umdrehung des Druckzylinders 24 die Leitachse wieder in ihrer ursprünglichen Stellung angekommen ist.In the schematic representation of the process, which in FIG 2 is shown, the respective individual print copies 26 or printing materials 16 coming from the right are successively printed by the printing unit 14 and then the print marks 18 are printed by the sensor unit 12 recorded. The sawtooth-like line 27 indicates the respective position of a guide axis of the printing unit 14 or of the printing cylinder 24. This means that after one complete revolution of the pressure cylinder 24, the guide axis has returned to its original position.

Das Verfahren wird das erste Mal durchgeführt, wenn das erste Druckexemplar 26 beziehungsweise dessen Druckmarke 18 durch die Sensoreinheit 12 erfasst wird. Dabei ist der Speicher 20, dessen Speichergröße 28 im gezeigten Beispiel eine Anzahl von drei Speicherplätzen umfasst, was durch die linke geschweifte Klammer dargestellt ist, entspricht der Anzahl, welche unter anderem durch den Abstand beziehungsweise den Totweg zwischen Druckwerk 14 und Sensoreinheit 12 vorgegeben ist. Dabei ist die Anzahl bestimmt durch die Anzahl der folgenden Druckexemplare 26, 30, 32: Das Druckexemplar 26, dessen Druckmarke 18 zu einem Zeitpunkt mittels der Sensoreinheit 12 erfasst wird, das weitere Druckexemplar 30, welches zu dem Zeitpunkt mittels des Druckwerks 14 gedruckt wird und das Druckexemplar 32 beziehungsweise die Druckexemplare 32, das beziehungsweise die sich zu dem Zeitpunkt in der Druckmaschine 10 befindet beziehungsweise befinden und zu dem Zeitpunkt bereits mittels des Druckwerks 14 bedruckt, aber noch nicht mittels der Sensoreinheit 12 erfasst wurde beziehungsweise wurden. Anders gesagt wird die Anzahl der in dem Speicher gespeicherten Stützwerte 22 bestimmt durch einen Abstand 42 zwischen einem Druckort der Druckmarke 18 im Druckwerk 14 und einer Ausleseposition der Sensoreinheit 12. Ferner wird diese Anzahl bestimmt durch eine Formatlänge 40 des Bedruckstoffes. Dabei ist die Anzahl der aufgerundete Quotient aus dem Abstand 42 und der Formatlänge 40.The method is carried out for the first time when the first print copy 26 or its print mark 18 is detected by the sensor unit 12. The memory 20, the memory size 28 of which in the example shown comprises a number of three memory locations, which is represented by the left curly brackets, corresponds to the number which is specified, among other things, by the distance or the dead travel between the printing unit 14 and the sensor unit 12. The number is determined by the number of the following print copies 26, 30, 32: the print copy 26, the print mark 18 of which is detected at a point in time by the sensor unit 12, the further print copy 30 which is printed at the point in time by the printing unit 14 and the printed copy 32 or the printed copies 32, which is or are located in the printing machine 10 at the time and was or were already being printed by the printing unit 14 at the time, but not yet detected by the sensor unit 12. In other words, the number of support values 22 stored in the memory is determined by a distance 42 between a printing location of the printing mark 18 in the printing unit 14 and a read-out position of the sensor unit 12. This number is also determined by a format length 40 of the printing material. The number is the rounded up quotient from the distance 42 and the format length 40.

Bezüglich der Linie 27, welche die Position der Leitachse bestimmt, ist eine Zeitachse 34 definiert. Die Position der Leitachse ist in einer zweiten, dazu senkrechten Achse 36 dargestellt. So wird zu dem ersten Zeitpunkt ZP1 die erste Druckmarke des ersten Druckexemplars 26 erfasst, wobei zu diesem Zeitpunkt die Stützwerte 22 des Speichers alle als 0 festgelegt sind. Dies stellt den ersten Schritt des Verfahrens dar, welcher im gezeigten Beispiel zum Zeitpunkt ZP1 durchgeführt wird. Darauf folgt in dem zweiten Schritt die Ermittlung der Abweichung der erfassten Messposition der Druckmarke 18 von der Sollposition. Aus dieser Abweichung wird in dem dritten Schritt ein die Abweichung charakterisierender Differenzwert ermittelt. In dem nächsten vierten Schritt wird ein Pufferwert aus einer Anzahl von in dem Speicher 20 zuvor gespeicherten Stützwerten 22 ermittelt. Bei der ersten Durchführung des Verfahrens, bei welcher sich der Speicher 20 in dem Zustand V1 befindet, ist der Pufferwert 0, da noch keine Korrektur vor der ersten Durchführung des Verfahrens durchgeführt wurde. Aus dem Pufferwert wird in einem nächsten fünften Schritt des Verfahrens der Korrekturwert gebildet, indem der Pufferwert von dem Differenzwert abgezogen wird. Daraufhin wird in dem sechsten Schritt des Verfahrens der ermittelte Korrekturwert als einer der Stützwerte 22 in dem Speicher 20 abgelegt.A time axis 34 is defined with respect to the line 27, which determines the position of the master axis. The position of the master axis is shown in a second axis 36 perpendicular thereto. Thus, at the first point in time ZP1, the first print mark of the first print copy 26 is recorded, with the support values 22 of the memory all being 0 at this point in time are set. This represents the first step of the method, which in the example shown is carried out at time ZP1. This is followed in the second step by determining the deviation of the detected measurement position of the print mark 18 from the target position. In the third step, a difference value characterizing the deviation is determined from this deviation. In the next fourth step, a buffer value is determined from a number of support values 22 previously stored in memory 20. When the method is carried out for the first time, in which the memory 20 is in the state V1, the buffer value is 0, since no correction has yet been carried out before the method was carried out for the first time. In a next fifth step of the method, the correction value is formed from the buffer value by subtracting the buffer value from the difference value. Then, in the sixth step of the method, the determined correction value is stored as one of the support values 22 in the memory 20.

Zum Zeitpunkt ZP2 ist der erste Korrekturwert KORR1 in dem Speicher hinterlegt und die dritte Druckmarke 18, also die Druckmarke 18 des Druckexemplars 30 gedruckt, jedoch noch nicht gemessen. Bei einem erneuten Durchführen des Verfahrens zum Zeitpunkt ZP3 beziehungsweise direkt im zeitlichen Anschluss an den Zeitpunkt ZP3 werden die Schritte des Verfahrens nochmals durchgeführt, sodass zum Zeitpunkt ZP4, an welchem die vierte Druckmarke 18 an einem weiteren Druckexemplar gedruckt wurde, ein neuer Korrekturwert KORR2 als neuer Stützwert 22 in den Speicher 20 geschrieben wurde beziehungsweise geschrieben wird. Zum Zeitpunkt ZP5 ist die dritte Druckmarke 18, also die Druckmarke des Druckexemplars 30, gemessen und das Verfahren wird erneut ein drittes Mal durchgeführt, sodass zum Zeitpunkt ZP6, bei welchem eine fünfte Druckmarke 18 gedruckt wird, bereits der Korrekturwert KORR3 in den Speicher 20 eingetragen ist. Zum Zeitpunkt ZP7 wird die als viertes gedruckte Druckmarke 18 erfasst und das Verfahren erneut durchgeführt, sodass zum Zeitpunkt ZP8, bei welchem die sechste Druckmarke 18 gedruckt wird, bereits der vierte Korrekturwert KORR4 in den Speicher 20 eingetragen ist. Hier ist der Speicher 20 zum ersten Mal mit durch frühere Durchführungen des Verfahrens gebildeten, aus den Korrekturwerten KORR1 bis KORR3 gebildeten Stützwerten 22 gefüllt, sodass der zum Zeitpunkt ZP1 beziehungsweise Zeitpunkt ZP2 in dem Speicher geschriebene Korrekturwert KORR1 aus dem Speicherbereich 28 gedrängt wird. Zu den Zeitpunkten ZP9 und ZP11 wird jeweils das Verfahren zum wiederholten Male gestartet, da zum jeweiligen Zeitpunkt der erste Verfahrensschritt durchgeführt wird. Jeweils zum Zeitpunkt ZP10 beziehungsweise Zeitpunkt ZP12 ist das Verfahren vollständig durchlaufen und jeweils eine weitere Druckmarke 18 gedruckt.At the point in time ZP2, the first correction value KORR1 is stored in the memory and the third print mark 18, that is to say the print mark 18 of the print copy 30, is printed but not yet measured. When the method is carried out again at time ZP3 or immediately after time ZP3, the steps of the method are carried out again, so that at time ZP4, at which the fourth print mark 18 was printed on a further print copy, a new correction value KORR2 is the new one Support value 22 was written or is being written into memory 20. At the point in time ZP5, the third print mark 18, i.e. the print mark of the print copy 30, is measured and the method is carried out again a third time, so that the correction value KORR3 is already entered in the memory 20 at the point in time ZP6, at which a fifth print mark 18 is printed is. At the point in time ZP7, the fourth print mark 18 printed is detected and the method is carried out again, so that at the point in time ZP8, at which the sixth print mark 18 is printed, the fourth correction value KORR4 is entered in memory 20. Here, the memory 20 is filled for the first time with support values 22 formed by earlier implementation of the method and formed from the correction values KORR1 to KORR3, so that the correction value KORR1 written in the memory at time ZP1 or time ZP2 is pushed out of memory area 28. The method is started repeatedly at times ZP9 and ZP11, since the first method step is carried out at the respective time. In each case at time ZP10 or time ZP12, the method is run through completely and a further print mark 18 is printed in each case.

Der Pufferwert wird aus der Summe der in dem Speicher 20 mit der Speichergröße 28 vorgehaltenen Stützwerte 22, welche aus jeweiligen Korrekturwerten (KORRn bis KORRn+2) für eine jeweilige Durchführung des Verfahrens gebildet sind, gebildet. Dieser vor jeder Durchführung des Verfahrens aktualisierte Pufferwert wird von dem jeweils aktuellen, die Abweichung charakterisierenden Differenzwert abgezogen. Die Speichergröße 28 wird auch als Speichertiefe bezeichnet.The buffer value is formed from the sum of the support values 22 stored in memory 20 with memory size 28, which are formed from respective correction values (KORRn to KORRn + 2) for a respective implementation of the method. This buffer value, updated each time the method is carried out, is subtracted from the current difference value characterizing the deviation. The memory size 28 is also referred to as the memory depth.

Das Verfahren kann alternativ derart durchgeführt werden, dass mehrere Ist-Positionen von jeweiligen, mittels des Druckwerks 14 auf jeweilige Bedruckstoffe 16 gedruckten Druckmarken 18 mittels der Sensoreinheit 12 erfasst werden, wobei ein Ist-Positions-Mittelwert aus den mehreren Ist-Positionen gebildet wird und der Differenzwert mittels des Ist-Positions-Mittelwerts ermittelt wird. So können beispielsweise bei drei unterschiedlichen Druckexemplaren, beispielsweise den Druckexemplaren 26, 30 und 32, die Ist-Positionen erst erfasst und gemittelt werden und die Abweichung der Soll-Position von der gemittelten Ist-Position beziehungsweise dem Ist-Positions-Mittelwert bestimmt werden. Dabei spricht man von einer Filtertiefe, welche in dem Beispiel drei, also die Anzahl der überprüften und zur Mittelwertbildung herangezogenen Druckmarken 18, entspricht. Somit ist die Filtertiefe gleich der Anzahl der zur Bildung des Ist-Positions-Mittelwerts verwendeten Ist-Positionen. Kommt solch ein durch die Mittelwertbildung geglätteter Differenzwert beziehungsweise Ist-Positions-Mittelwert bei dem Verfahren zum Einsatz beziehungsweise wird dieser für das Verfahren verwendet, erhöht sich vorteilhafterweise die Speichergröße 28, also die Anzahl der in dem Speicher 20 vorhaltbaren Speicherplätze um die Anzahl der zur Bildung des Ist-Positions-Mittelwerts verwendeten Ist-Positionen. Vorteilhafterweise werden die zusätzlichen Stützwerte 22 gewichtet bei der Ermittlung des Pufferwerts durch die Summe der Stützwerte 22 berücksichtigt.The method can alternatively be carried out in such a way that several actual positions of respective print marks 18 printed on respective printing materials 16 by means of the printing unit 14 are detected by means of the sensor unit 12, an actual position mean value being formed from the several actual positions and the difference value is determined by means of the actual position mean value. For example, with three different printed copies, for example printed copies 26, 30 and 32, the actual positions can first be recorded and averaged and the deviation of the target position from the averaged actual position or the actual position mean value can be determined. In this context, one speaks of a filter depth which, in the example, corresponds to three, that is to say the number of checked print marks 18 used for averaging. Thus the filter depth is equal to the number of the Actual position mean actual positions used. If such a difference value or actual position average value smoothed by the averaging is used in the method or if this is used for the method, the memory size 28, i.e. the number of memory locations that can be kept in the memory 20, is advantageously increased by the number of those for formation actual positions used for the average actual position. Advantageously, the additional support values 22 are weighted and taken into account when determining the buffer value by the sum of the support values 22.

Werden geglättete Abweichungswerte verwendet, können durch die erweiterte Speichergröße 28 des als Schieberegister ausgebildeten Speicher 20, zusätzlich Stützwerte 22 vorgehalten werden, welche durch die Gewichtung bei der Bildung des Pufferwerts berücksichtigt werden. So kann bei der Korrektur der Druckposition eine fehlerhafte Abweichung vermeidbar sein, da durch die Mittelwertbildung des Ist-Positions-Mittelwerts die Totzeit oder der Totweg verlängert wird. Somit kann durch das Verfahren in besonders effizienter und/oder dynamischer Weise eine Regelung von Druckmarken 18 mittels eines, insbesondere als Schieberegister, ausgebildeten Speichers 20 und somit zu qualitativ besonders exakt gedruckten Druckexemplaren 26, 30, 32 führen, wobei eine Glättung der Ist-Position durchgeführt werden kann.If smoothed deviation values are used, the expanded memory size 28 of the memory 20 designed as a shift register can additionally hold support values 22 which are taken into account by the weighting in the formation of the buffer value. Thus, when correcting the printing position, an incorrect deviation can be avoided, since the dead time or the dead travel is lengthened by the averaging of the actual position average. Thus, the method can regulate print marks 18 in a particularly efficient and / or dynamic manner by means of a memory 20, in particular designed as a shift register, and thus lead to print copies 26, 30, 32 that are qualitatively particularly precisely printed, with a smoothing of the actual position can be carried out.

Claims (12)

  1. Method for the correction of a printing position of a printing unit (14) of a printing press (10) which has at least one sensor unit (12), with the steps of:
    - detecting by means of the sensor unit (12) of an actual position of at least one printing mark (18) which is printed onto a printing material (16) by means of a printing unit (14);
    - determining of a deviation of the detected actual position from a setpoint position;
    - determining of at least one differential value which characterizes the deviation;
    - determining of a correction value,
    - correction of the printing position on the basis of the determined correction value,
    characterized by the following steps:
    - determining of a buffer value from a number of basic values (22) which have previously been stored in a memory (20) ;
    - determining of the correction value, by the buffer value being subtracted from the differential value;
    - storing of the determined correction value as one of the basic values (22) in the memory (20).
  2. Method according to Claim 1, characterized in that the basic value which has been stored in the memory (20) for the longest time in relation to the basic values (22) which are stored in the memory (20) is deleted from the memory (20) and is replaced by the determined correction value.
  3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in that the memory (20) is configured as a shift register.
  4. Method according to one of the preceding claims, characterized in that the number of basic values (22) which are stored in the memory (20) is determined by way of:
    - a spacing (42) between a printing location of the printing mark in the printing unit and a read-out position of the sensor unit, and/or
    - a format length (40) of the printing material (16).
  5. Method according to one of the preceding claims, characterized in that a plurality of actual positions of respective printing marks (18) which are printed onto respective printing materials (16) by means of the printing unit (14) are detected by means of the sensor unit (12), an actual position mean value being formed from the plurality of actual positions, and the differential value being determined by means of the actual position mean value.
  6. Method according to Claim 5, characterized in that the number of basic values (22) which are stored in the memory (20) corresponds to the sum of a first number and a second number, the first number being determined by way of:
    - the spacing (42) between the printing location and the read-out position, and/or
    - the format length (40) of the printing material (16),
    and the second number corresponding to the number of actual positions which are used for the formation of the actual position mean value.
  7. Method according to one of the preceding claims, characterized in that the buffer value is determined as a sum of the buffer values (22).
  8. Method according to Claim 7, characterized in that, in the case of the determination of the sum, at least one of the basic values (22) is weighted.
  9. Method according to one of the preceding claims, characterized in that the sensor unit (12) has a camera sensor and/or a fibre optic system.
  10. Method according to one of the preceding claims, characterized in that paper and/or cardboard and/or plastic and/or metal and/or wood and/or glass are/is used as the printing material (16).
  11. Apparatus for the correction of a printing position of a printing unit (14) of a printing press (10), with at least one electronic computing device which is configured:
    - to detect an actual position of at least one printing mark (18) which is printed onto a printing material (16) by means of the printing mark (14) on the basis of sensor data which are received by a sensor unit (12);
    - to determine a deviation of the detected actual position from a setpoint position;
    - to determine at least one differential value which characterizes the deviation;
    - to determine a correction value;
    - to provide a signal for the correction of the printing position on the basis of the determined correction values;
    characterized in that, furthermore, the at least one electronic computing device is configured:
    - to determine a buffer value from a number of basic values (22) which have previously been stored in a memory (20);
    - to determine the correction value by way of subtraction of the buffer value from the differential value;
    - to store the correction value as one of the basic values (22) in a memory (20).
  12. Printing press (10) with an apparatus according to Claim 11.
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