EP3548269A1 - Schwächungsvorrichtung und verfahren zur schwächung von packstoffen - Google Patents

Schwächungsvorrichtung und verfahren zur schwächung von packstoffen

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EP3548269A1
EP3548269A1 EP17787392.4A EP17787392A EP3548269A1 EP 3548269 A1 EP3548269 A1 EP 3548269A1 EP 17787392 A EP17787392 A EP 17787392A EP 3548269 A1 EP3548269 A1 EP 3548269A1
Authority
EP
European Patent Office
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packaging material
laser beam
laser
scanner
weakening
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP17787392.4A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Daniel Cappel
Gerhard Rempel
Jörg Steinfels
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SIG Services AG
Original Assignee
SIG Technology AG
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Filing date
Publication date
Application filed by SIG Technology AG filed Critical SIG Technology AG
Publication of EP3548269A1 publication Critical patent/EP3548269A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Definitions

  • the invention relates to a weakening device for weakening of packaging materials, in particular packaging laminates, comprising at least one laser unit comprising a laser for irradiating and partially ablating the packaging material with a laser beam and at least one transport device for, in particular continuous, transport of the packaging material relative to the laser unit, wherein the at least a
  • Laser unit has at least one focusing optics for focusing the laser beam on the transported by the transport device relative to the laser packaging material. Furthermore, the invention relates to a method for weakening of packaging materials, in particular of Packstofflaminaten.
  • Weakening devices serve packaging materials in certain places or
  • packaging can then be light along the line of weakness
  • the laser heats up the packaging material locally and thus leads to local evaporation of parts of the packaging material.
  • the vaporization of parts of the packaging material may result in the bursting of unvaporized parts of the packaging material.
  • the packaging materials are intended to form packaging, the lasers typically do not penetrate through the entire layer thickness of the packaging material, but only reduce the layer thickness of the packaging material along the line of weakness. So that too much energy is not introduced into the packaging material and thus the rigidity and strength of the packaging along the weakening line is not impaired too much, the depth of the weakening line in the packaging material can vary.
  • the layer structure of the packaging material laminates can be used to absorb the laser beam in a specific laminate layer.
  • a laminate layer can be provided, to which the laser beam does not act or only slightly. In this way, the depth of the weakening line can be set or limited in a targeted manner.
  • Packstoffflaminate include, for example, a cardboard layer and outer, especially thermoplastic, plastic layers, such as polyethylene (PE) or polypropylene (PP).
  • the cardboard gives the packaging sufficient
  • the plastic layers protect the carton from moisture and the food from absorbing unwanted substances from the package.
  • other layers such as an aluminum layer, may be provided to prevent diffusion of oxygen and other gases through the packaging material.
  • Such packaging laminates are often formed into packages that are open on one side, which are then filled and sealed into packages.
  • the packs are regularly filled with food, especially flowable food, such as drinks.
  • weakening lines are required in the packaging material, for example, to open the packaging later along the weakening lines.
  • the laser units known weakening devices have a
  • Focusing device to focus the laser beam very precise and on a very small area.
  • a large area-specific amount of energy can be introduced almost punctiform in the packaging material.
  • the line of weakness can be written very quickly into the packaging material without appreciably affecting adjacent areas of the packaging material.
  • the packaging material via a transport device to the Passed laser unit of the attenuation device and thereby with the
  • Laser unit only straight, dashed if necessary, can be written in the packaging material.
  • laser units are also known which can deflect the laser beam in order to form a line into the packaging material with the line of weakness
  • Attenuators are extensively converted. Although appropriately attenuated attenuation devices can in principle be written straight lines of weakness, but less quickly and precisely than is possible with focusing optics that are not designed for deflecting the laser beam.
  • the present invention is based on the object
  • a weakening device characterized in that the laser unit at least one scanner for adjusting the laser beam in at least one direction transversely to the transport direction for writing predetermined figures in the transported past the laser
  • a laser beam is optionally provided in a liner position to the focusing optics or in a scanner position to the scanner forwarding beam splitter. Furthermore, the object is according to claim 11 by a method for
  • the laser unit produces a packaging material irradiating and partially ablating laser beam
  • the laser beam is directed by a beam switch selectively in a liner position on a focusing optics for focusing the laser beam on the packaging material or in a scanner position on a scanner for adjusting the laser beam at least in a direction transverse to the transport direction for writing predetermined figures on the packaging material.
  • the invention has recognized that packaging materials can be provided very useful in different ways with different lines of weakness, such as to meet different customer requirements when the
  • Laser unit has at least a scanner and a focusing optics, in which case it can be determined by the position of a beam switch, if the laser beam after the beam splitter to the focusing optics, which can be designed to be movable with respect to their position to the laser unit and / or the packaging material, or to the scanner ,
  • the laser unit is thus designed, in the liner position of the beam switch very quickly and exactly rectilinear lines of weakness in the transported over the transport device on the laser beam packaging material
  • Register laser beam extending weakening lines in the packaging material for example, as straight lines or curved lines.
  • the scanner is designed such that the scanner can divert the laser beam passing through the scanner very rapidly, at least transversely to the transport direction of the packaging material, very quickly relative to the transport speed of the packaging material conveyed past the laser unit. It will not be just one constant deflection of the laser beam is achieved, as is the case with a conventional deflection mirror. The nature or extent of the deflection varies with the transport of the packaging material, so as to inscribe a weakening line in the form of a figure in the packaging material, which extends at least transversely to the transport direction of the packaging material. Is the packaging material continuously at the laser unit
  • the laser beam must be moved both in the transport direction of the packaging material and perpendicular to the transport direction and parallel to the packaging material to produce a line of weakness, which runs exclusively perpendicular to the transport direction of the packaging material and parallel to the packaging material.
  • the direction of movement of the laser beam relative to the scanner or the laser unit is not identical to the direction of the laser beam in the
  • the figure created with the scanner can be written endlessly in succession. However, it will be preferable in many cases, if always the same figures are written in always the same distances from each other in the packaging material. In this case, the figure is preferably always written from the same starting point to a specific endpoint.
  • the control of the attenuation device would, if necessary, but also allow successively different, in particular individual, characters in the packaging material to write. Since, however, usually the same packaging materials are to be produced from the packaging, this is provided and desired only in special cases.
  • the laser beam can also be guided, if required, through the at least one focusing optics instead of the scanner, if no two-dimensional figures are to be written into the packaging material by means of the weakening line.
  • the focusing optics if necessary, in whole or in part along the beam path, such as in the direction of the laser beam or opposite thereto, adjusted, in particular procedural be.
  • Two-dimensional figures are understood here as meaning those in which the at least one weakening line extends at least also in a direction perpendicular to the transport direction of the packaging material and parallel to the packaging material.
  • a weakening line running in the direction of transport of the packaging material, with a significant extent perpendicular thereto, both parallel to the packaging material and perpendicular to the packaging material, does not form a two-dimensional figure in the present sense, but rather a one-dimensional figure.
  • a laborious and time-consuming retooling of the attenuator can be omitted if you want to switch between one-dimensional and two-dimensional figures to be written by means of lines of weakness. It only needs to be adjusted the beam switch, in such a way that the laser beam is optionally passed through the at least one focusing optics or by the scanner, depending on which type of figure by means of at least one
  • Weakening lines should be written in the packaging material. Regardless of the shape of the weakening lines, this can be introduced consistently with constant depth in the packaging material. In order not to affect the stability and strength too much, the depth at which a line of weakness is inscribed in a packaging material may vary along the line of weakness. It can also be provided that the weakening line is executed dashed or dotted, in which case, in particular short, recessed portions of
  • non-recessed portions between two recessed portions may be designed to be a plurality of spaced-apart lines of weakness, particularly if the recessed portions are at least substantially similar at least in their direction, if necessary, in their depth, are formed.
  • the scanner has at least one mirror which is adjustably arranged in the beam path for adjusting the laser beam reflected by the mirror.
  • the mirror can preferably be designed pivotable about at least one axis.
  • Pivoting the mirror can be done easily, precisely and quickly in order to inscribe two-dimensional figures by means of at least one line of weakness very quickly or in a packaging material moving very rapidly.
  • the at least one pivotable mirror can be pivotable about at least two pivot axes which are not parallel, in particular perpendicular, to each other. This, however, the suspension and the drive of the mirror are right
  • the scanner with at least two mutually inclined, in particular at least substantially adjustable in vertical directions mirrors.
  • Mirroring is basically more complex, but these can be made easier and more simple overall. For example, a mirror can effect an adjustment of the laser beam in one direction and another mirror can adjust the laser beam in a different direction, so as to make a laser beam
  • the simple control of the scanner unit can be half at least one mirror for adjusting the laser beam in the transport direction of the packaging material (x-direction) and at least one other mirror for adjusting the laser beam in a direction perpendicular to the transport direction and parallel to the packaging material (y-direction) to be formed.
  • Line of weakness exclusively perpendicular to the transport direction (y-direction) of an adjustment of the laser beam in the x-direction and in the y-direction. It is therefore to be distinguished from the direction of the displacement of the laser beam and the direction of the weakening line written in the packaging material in this way.
  • the at least one mirror can be pivotable about two mutually inclined, in particular mutually at least substantially vertically arranged, pivot axes.
  • the two pivot axes are the simpler controllability of the method half aligned at least substantially perpendicular to each other.
  • Focusing optics and past the scanner or on the scanner and past the focusing optics can be very simple and at the same time very accurate with high
  • Life of the beam switch can be achieved when the beam splitter itself at least from a liner position for guiding the laser beam to
  • Focusing optics is designed in a scanner position for guiding the laser beam to the scanner and back adjustable.
  • the beam switch is physically adjusted to the laser beam, in particular corresponding,
  • the deflection mirror can therefore be provided fixed in the beam splitter and be adjusted together with the beam splitter itself. As a result, damage or deviations of the deflection mirror can be avoided.
  • the beam splitter can simply be made so stable and durable that the beam splitter very many
  • the deflecting mirror can, if necessary, but also be adjusted separately. For adjusting the beam switch or the
  • Deflecting mirror may preferably be provided an electric drive.
  • an accurate and reliable adjustment of the beam switch can be achieved and integrated in particular in a control concept or a controller.
  • the use of at least one stop for the beam splitter offers itself.
  • the at least one stop can be provided so that the beam switch and / or the at least one deflecting mirror of the beam switch in the liner position and / or the scanner position rests against the stop.
  • the at least one stop form an end stop for the adjustment movement of the beam switch. Then the adjustment is limited in at least one direction by the end stop.
  • Liner setting and the scanner position offers alternatively or additionally the use of a pneumatic drive.
  • a pneumatic drive if necessary, merely by pressurizing the drive an adjustment of the beam switch can be brought about.
  • a suction hood can be arranged between the laser unit and the area of the packaging material described by the laser. The suction hood is then in
  • the suction hood is provided adjacent to the packaging material, so that a gap for sucking in fresh air is formed between the suction hood and the packaging material, which replaces the air extracted from the suction hood.
  • the laser unit can additionally or alternatively have a housing section which is transparent to the laser beam and through which the laser beam can pass. Impurities, such as worn packaging material, can thus be kept away from the laser unit. It is particularly expedient if the suction hood adjoins the transparent housing section or comprises the transparent housing section. This becomes one for the laser beam
  • the transparent housing section for the entry of the laser beam provided in the suction hood.
  • the corresponding transparent region is then preferably provided so that the writing of the packaging material can be carried out without an additional deflection of the laser beam in the suction hood.
  • the laser beam manipulated by the scanner in its radiation direction should preferably be focused on the packaging material. It therefore makes sense to provide a focusing optics in the beam path passing through the scanner.
  • the focus in the radiation direction of the laser beam ( z Direction), so that the focus is independent of the deflection of the laser beam through the scanner and thus independent of the path length of the
  • Beam path of the laser is always on the level of the packaging material until it hits the packaging material.
  • the associated with the scanner is always on the level of the packaging material until it hits the packaging material.
  • Liner position generated laser beam with respect to the packaging material to simplify, at least the laser, the beam splitter, the at least one
  • Focusing optics and / or the scanner of the at least one laser unit to be mounted stationary relative to each other on a holding device of the laser unit.
  • Holding device can be designed for simplicity as a holding plate or as a housing.
  • the laser unit can be mounted in the appropriate position, without the mounting position is fixed and without an adjustment of the optics is required. Furthermore, it is useful if the
  • Holding device is adjustably mounted in at least one direction.
  • the laser unit can then be displaced approximately along at least one rail until the exact positioning is achieved. In the corresponding position of
  • This laser unit can then be fixed to the at least one rail.
  • packaging materials are made side-by-side with multiple benefits. This means that packaging material sections for producing different
  • Packaging on the packaging material are arranged side by side.
  • the packaging material can be cut longitudinally at a later time to obtain the different packaging material sections.
  • the packaging material web can have a plurality of rows of packaging material sections, which are each provided for the production of a packaging. To bring these packaging materials quickly and efficiently with the different packing sections It is appropriate if at least two, in particular at least four or at least six, laser units are provided for the associated weakening lines
  • Transport direction of the packaging material and be arranged side by side parallel to the packaging material.
  • the packaging material Transport direction of the packaging material and be arranged side by side parallel to the packaging material.
  • Laser units at least partially in the transport direction of the packaging material
  • the laser units can be arranged one behind the other in tight spaces.
  • the packaging materials to be processed do not necessarily have several uses
  • Packaging materials with a single use it is preferred if necessary, if only one laser unit for processing the packaging material, in particular for
  • the packaging materials are provided at the designated location with the at least one line of weakness or so that can be written by means of the line of weakness in the packaging material einzämmenden two-dimensional shapes in the respectively provided distances and precisely in the packaging material, it is expedient to have a reference position on the packaging material , for example, in the form of a control mark, and from the successively recorded
  • control mark is a print mark, that is to say a printed control mark, and / or a print mark
  • Embossed mark that is a control mark embossed in the packaging material. In principle, however, all control marks to be detected in a suitable manner come into question. Because the lines of weakness usually at a certain position of the later
  • Packaging should be provided, it is advisable to detect recurrently a certain position of the packaging material, which is arranged at all subsequent packaging in the same place.
  • a reference position or a control mark can be detected at intervals corresponding to the distances of the later ones corresponds to the packaging material blanks produced from the packaging material webs.
  • a sensor in particular an optical sensor, may be provided for detecting reference positions or control marks provided on the packaging material. This is particularly appropriate in the case of printing marks and / or stamping marks. For reliable control of the process is then further, if a sensor, in particular an optical sensor, may be provided for detecting reference positions or control marks provided on the packaging material. This is particularly appropriate in the case of printing marks and / or stamping marks. For reliable control of the process is then further, if a
  • Control device for controlling the scanner as a function of the detection, in particular the time of detection, the reference points or
  • Control marks is provided by the sensor. The difference of one
  • Reference point and a control mark can be that the
  • the energy of the laser beam striking the packaging material is varied at least temporarily. This can be done regardless of whether the beam switch is located in the liner position or in the scanner position. Due to the varying energy of the laser beam, the written line of weakness can be written into the packaging material with correspondingly varying depths. Thus, therefore, the variation or even the timing of the laser beam is possible such that different amounts of packaging material are removed at different points of the packaging material or the weakening line.
  • the pulse length and / or the pulse rate can be varied in order to vary the energy introduced into the packaging material by the laser beam.
  • the focus can also be adjusted in order to vary the energy density or the surface-specific energy of the laser beam on the packaging material.
  • the energy of the laser steel itself may possibly also vary.
  • Laser beam at least partially in a direction perpendicular to
  • Transport direction and running parallel to the packaging material line of weakness inscribes into the packaging material.
  • the laser beam which is passed over the scanner and thereby writes a figure of at least one line of weakness in the packaging material, is adjusted in at least one direction (y-direction). If necessary, this is accompanied by an adjustment of the laser beam in another direction, for example in a direction perpendicular to the y-direction, in particular in the x-direction.
  • a single mirror can be used to save space. However, it is simpler if the deflection is in any direction (e.g., x-direction and / or y-direction) with a separate mirror.
  • spaced-apart figures are inscribed in the packaging material by means of at least one line of weakness.
  • the distances of these figures can be more preferably regular.
  • similar packaging can be achieved in particular if the inscribed figures are also similar.
  • the weakening line be it written with the beam switch in the liner position or in the scanner position, can be provided interrupted in sections, in particular be written interrupted at regular intervals.
  • the interruption may define individual lines of weakness or a line of weakness of varying depth, in particular a dashed or dotted line
  • the exact positioning of the at least one weakening line can be achieved by writing at least one line of weakness, part of a weakening line and / or figure by determining at least one control mark, in particular a printed mark and / or embossing mark, or by determining at least a reference position is initiated by at least one sensor.
  • Control means for controlling the process for writing the at least one weakening lines in the packaging material of advantage.
  • a laser beam passing through the beam switch in the scanner position can be dependent on the deflection the laser beam in the transport direction of the packaging material and / or in dependence of
  • Deflection of the laser beam are focused in a direction perpendicular to the transport direction of the packaging material and parallel to the packaging material by means of a focusing optics. This can be achieved, for example, for simplicity by displacing the focusing optics or a part thereof, in particular a lens, along the beam path of the laser beam. In a simple case, the
  • Length adjustment of the focusing optics of the change in length of the laser beam in relation to the initial position of the laser beam correspond or be proportional.
  • the invention will be explained in more detail with reference to a drawing illustrating only embodiments. In the drawing shows from cut out with the weaving device according to the invention and the inventive method manufactured packaging material blanks for forming a pack in plan view,
  • FIG. 2 shows a packaging material web used by the weakening device according to the invention and in the method according to the invention
  • FIG. 3 shows a weakening device according to the invention when carrying out the method according to the invention with a packaging material web according to FIG. 2 in a schematic side view
  • Fig. 4A-B shows a detail of the attenuation device of Fig. 3 and an alternative
  • FIG. 5 shows a laser unit of the attenuation device from FIG. 3 together
  • Fig. 6 is a purely schematic representation of the writing of a
  • packaging material blanks 1, 2, 3 for producing different packages are shown.
  • the packaging materials 4 of the packaging material blanks 1, 2, 3 are designed as packaging material laminates and accordingly comprise several layers
  • Packaging material 4 is one with outer layers of a thermoplastic, in particular an olefin, particularly preferably polyethylene (PE), but if necessary also polypropylene (PP).
  • a thermoplastic in particular an olefin, particularly preferably polyethylene (PE), but if necessary also polypropylene (PP).
  • PE polyethylene
  • PP polypropylene
  • Packaging material 4 is also printed.
  • the pressure is not shown for the sake of clarity, since the printing of packaging materials is well known. Only lower left is a schematic control mark 5 in the form of a
  • imprinted print mark representing the relationship between a
  • control mark 5 determines at which points the packaging material web is cut in order to produce the packaging material blanks 1, 2, 3. This will ensure that that
  • Printed decor is always provided in the space provided and in the designated manner on the packaging.
  • the illustrated and insofar preferred pack blanks 1, 2, 3 also have so-called score lines 6 or pre-fold lines on which the packaging material 4 or the packaging material blank 1, 2, 3 is folded to form the packaging.
  • the layers of the packaging material laminate are first laminated to form a packaging material web and rolled up into packaging material rolls. Subsequently, the packaging material web is unrolled again to be printed. The printed packaging material web is regularly rolled up again to a packaging material roll. After a further unwinding of the packaging material web of the packaging material roll, the packaging material web with
  • packaging material webs are typically not only the later packaging blanks 1,2,3 provided in the longitudinal direction one behind the other. Rather, are on the
  • Packing material several rows of later packaging blanks 1,2,3 side by side intended The number of rows can be chosen arbitrarily. However, two, four or six rows have proven to be particularly useful next to each other.
  • the packaging material blanks 1, 2, 3 shown in FIGS. 1A-C differ with respect to the shape of the material introduced into the respective packaging material 4
  • Lines of weakness 7 are lines along which
  • Layer thickness of the packaging material 4 is at least partially reduced, due to a material removal.
  • the removal of material is brought about by describing the packaging material 4 with a laser beam 8, wherein the packaging material 4 absorbs so much energy that certain parts of the packaging material vaporized and if necessary other parts of the packaging material are blown off by the evaporation.
  • Figs. 1A-C are the Packstofflaminaten shown in Figs. 1A-C.
  • Weakening lines 7 shown as dashed lines and inscribed in dashed lines in the packaging material. This is followed by recurring short weakened sections of the weakening lines 7 on short or hardly weakened sections and vice versa.
  • the weakening line 7 is provided in a straight line and continuously over the entire packaging material blank 1.
  • the weakening line 7 is aligned parallel to the transport direction of the packaging material web along the laser beam 8. It is in the present weakening line 7 to a line of weakness 7, which forms a so-called one-dimensional shape, even if the weakening line 7, of course, at least partially an extension in a direction perpendicular to the line of weakness 7 and parallel to the packaging material 4 and in a direction perpendicular to the line of weakness 7 and perpendicular to the packaging material 4. Nevertheless, the line of weakness 7 extends straight along the packaging material blank 1.
  • the subsequent packaging can be easily torn over the entire length at the top of the package, for example, to pour out a packaged food.
  • the weakening lines 7 of the packaging material blanks 2, 3 illustrated in FIGS. 1B-C form a two-dimensional figure 9, 10. Namely, the weakening lines 7 extend at least also in a direction perpendicular to
  • the weakening line 7 forms a circle.
  • the packaging material 4 can be pressed in, for example, by means of a spout provided above in order to be able to pour out the food packaged in the packaging. If necessary, the figure 9 of the
  • Weakening line 7 also deviating from a circular shape and / or not closed inscribed in the packaging material 4.
  • the line of weakness 7 of the packaging material blank 3 shown in Fig. IC also forms a two-dimensional figure 10 and an approximately V-shaped adjacent to an edge of the packaging material blank 3. This line of weakness 7 allows later tearing a corner of the packaging, for example by pour out the packaged opening of the packaged packaged food. Other lines of weakness 7 are also conceivable.
  • FIG. 2 shows a packaging material web 11 after the introduction of score lines 6 into the packaging material 4.
  • the packaging material web 11 is still a
  • Packaging material blanks 12 are printed separately.
  • Packing material web 11 extends in the case of the packaging material web 11 shown in FIG. 2 from right to left. In the transport direction T next to each other are four later
  • Packing blanks 12 provided.
  • Partial webs are cut along which each one row 13 are provided by later packaging blanks 12. Each of these sublanes can then be in Be split transversely to the sub-web to form the individual packaging blanks 12.
  • Fig. 3 is a weakening device 14 for introducing
  • the printed but not yet provided with lines of weakness 7 or score lines 6 packaging material web 11 is unrolled from a packaging material roll 15 and past at least one sensor 16, in which it is preferred in the illustrated and so far
  • Weakening device 14 is an optical sensor 16.
  • Transport speed of the packaging material web 11 is regulated or detected as needed. If the transport speed of the packaging material web 11 is predetermined or known and has also been detected via the at least one sensor 16, where on the packaging material web 11 control marks 5, results in when the laser units 17 must begin a line of weakness 7 and how the laser beam 8 for Writing the line of weakness 7 must be done so that the
  • Weakening lines 7 are each present at the desired location and in the desired shape on the packaging blanks 12.
  • a control device 18 is provided which, upon detection of at least one control mark 5 by the at least one sensor 16, contains a corresponding signal from the sensor 16.
  • Laser units 17 provided.
  • the laser units 17 write lines of weakness 7 in transversely to the transport direction T of the packaging material web 11 juxtaposed rows 13 on the packaging material web 11.
  • Each of the laser units 17 is assigned to a row 13 of later packaging blanks 12.
  • the packaging material web 11 is aligned between two rollers 19 at least approximately in one plane in order to also write two-dimensional figures 10 with the line of weakness 7 into the packaging material 4 to be able, without doing any curvature of the packaging material web 11th to consider.
  • FIG. 4A shows a detail of the attenuation device 14 of FIG. 3.
  • a suction hood 20 is provided in each case.
  • several or all suction hoods 20 may be combined.
  • the suction hoods 20 are in Fig. 3 of the better
  • the suction hoods 20 are open adjacent to the packaging material web 11 and spaced from the packaging material web 11 via a gap 21.
  • the suction hoods are connected to the associated laser unit 17, wherein the laser unit 17, in particular the focusing optics 27 and / or the scanner 29 on a glass or transparent to the laser beam 8 housing portion 22, through which the laser beam 8 into the suction hood 20 into and can be passed to the packaging material 4.
  • the suction hood 20 thus includes, if necessary, the transparent pane or the transparent housing section 22 of the laser unit 17. In other words, the suction hood 20 adjoins the transparent pane or the transparent housing section 22 of FIG.
  • the suction hood 20 is also associated with an exhaust 23, is withdrawn through the air from the suction hood 20, which dissipates the removed by the laser 8 Packing 4.
  • Fig. 4B is a similar detail as in Fig. 4A of an alternative
  • a suction hood 20 is provided, which is spaced from the laser unit 17 and has a transparent disk or a transparent housing portion 22 through which the laser beam 8 can enter the suction hood 20 and the packaging material.
  • a Connection between the suction hood 20 and the associated laser unit 17 is not required.
  • the suction hood 20 shown in FIG. 4B is also open adjacent to the packaging material web 11 and is spaced from the packaging material web 11 by a gap 21.
  • the suction hood 20 is also associated with an exhaust 23, is withdrawn through the air from the suction hood 20, which dissipates the removed by the laser 8 packaging material 4.
  • the laser unit 17 of the attenuation device 14 is shown schematically.
  • the laser unit 17 comprises a laser 24 or a laser source for generating a laser beam 8.
  • the laser 24 initially passes in its
  • Beam path a shutter 25.
  • the shutter 25 closes and opens repeatedly in very short time intervals. When the shutter 25 is closed, the
  • Laser beam 8 not through the shutter 25 through. However, if the laser beam 8 is opened, this is the case. If the shutter 25 is open and closed for a longer period of time, more energy is transferred to the packaging material 4 and vice versa. After passing through the shutter 25, the laser beam 8 enters a beam splitter 26, which can occupy two positions. In the liner position, the laser beam 8 on a
  • Focusing optics 27 is directed, which focuses the laser beam 8 to the plane of the packaging material 4.
  • a deflection mirror 28 is provided between the beam switch 26 and the focusing optics 27.
  • the laser beam 8 of the laser unit 17 writes a straight line of weakness 7 in the packaging material 4.
  • packaging material blanks 1 according to FIG. 1A can be obtained.
  • the jet 26 In order to obtain packaging blanks 2,3 according to FIGS. 1B-C, the jet 26 must be adjusted from the liner position to the scanner position. In the scanner position, the beam splitter 26 directs the laser beam 8 entering the beam splitter 26 onto a scanner 29.
  • the laser beam 8 also passes a fixedly mounted deflecting mirror 30 and a further focusing optics 33. Both would basically be dispensable or could be provided elsewhere in the beam path.
  • the scanner 29 has in the illustrated and so far preferred laser unit 17, a mirror 32 which can be pivoted about two mutually perpendicular axes. In principle, however, two separate, each pivoting about a different axis mirror could be provided. By adjusting the mirror 32, the laser beam 8 in a direction parallel to the transport direction T of
  • Packing material web 11 (x-direction) and, alternatively or additionally, be adjusted or deflected in a direction perpendicular to the transport direction T and parallel to the packaging material web 11.
  • weakening lines 7 can be inscribed into the packaging material 4, forming a two-dimensional figure 9, 10.
  • the laser beam 8 can thus by an adjustment of the scanner 29 via the
  • Packing material 4 migrate, as shown in FIG. 6.
  • the scanner 29 can be adjusted specifically parallel to the transport direction T of the packaging material 4 (x-direction) or perpendicular thereto along the packaging material 4 (y-direction).
  • the weakening line 7 then runs on the packaging material 4 at least also in a direction transverse to the transport direction T of the packaging material web 11.
  • the path of the laser beam 8 between the laser unit 17 and the packaging material 4 becomes longer in the direction of the beam path of the laser beam 8 (z-direction) , In contrast, the z-coordinate becomes generally shorter when the laser beam 8 is adjusted less far from the central starting position in the x-direction and / or y-direction.
  • the focus of the laser beam 8 should still be in the plane of the packaging material 4. Therefore, a further focusing optics 33 is provided in the beam path of the scanner 29 passing laser beam 8, which makes this possible. This can for example have a lens 34, which in the direction of
  • Beam path is adjustable.
  • the adjustment of the lens 34 can then be controlled by the scanner 29 depending on the adjustment of the laser beam 8.
  • the beam splitter 26 is shown in detail.
  • the beam switch 26 has a, in particular pneumatic or alternatively an electric drive
  • a mirror unit 38 of the beam 26 is arranged in the liner position shown in Fig. 7A, so that the laser beam 8 for
  • Compressed air connection 37 pressurized air
  • the mirror unit 38 of the beam splitter 26 rotates in the scanner position shown in FIG. 7B, in which the
  • Beam splitter 26 directs the laser beam 8 to the scanner 29 to the means of
  • Line of weakness 7 a two-dimensional figure 9,10 in the packaging material 4th
  • packaging material 4 packaging material

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Abstract

Beschrieben und dargestellt ist eine Schwächungsvorrichtung (14) zur Schwächung von Packstoffen (4), insbesondere Packstofflaminaten, mit wenigstens einer Lasereinheit (17) umfassend einen Laser (24) zum Bestrahlen und teilweisen Abtragen des Packstoffs (4) mit einem Laserstrahl (8) und mit wenigstens einer Transporteinrichtung (39) zum, insbesondere kontinuierlichen, Transport des Packstoffs (4) relativ zur Lasereinheit (17), wobei die wenigstens eine Lasereinheit (17) wenigstens eine Fokussierungsoptik (27) zum Fokussieren des Laserstrahls (8) auf dem durch die Transporteinrichtung (39) relativ zum Laser (24) transportierten Packstoff (4) aufweist. Um sowohl gerade Schwächungslinien als auch Formen aus Schwächungslinien genauer und schneller in Packstoffe schreiben zu können, ist vorgesehen, dass die Lasereinheit (17) wenigstens einen Scanner (29) zum Verstellen des Laserstrahls (8) wenigstens in einer Richtung quer zur Transportrichtung (T) zum Schreiben vorbestimmter Figuren (9,10) in den am Laser (24) vorbeitransportierten Packstoff (4) aufweist und dass im Strahlengang des Laserstrahls (8) in der Lasereinheit (17) eine den Laserstrahl (8) wahlweise in einer Linerstellung zur Fokussierungsoptik (27) oder in einer Scannerstellung zum Scanner (29) weiterleitende Strahlweiche (26) vorgesehen ist.

Description

Schwächungsvorrichtung und Verfahren zur Schwächung von Packstoffen
Die Erfindung betrifft eine Schwächungsvorrichtung zur Schwächung von Packstoffen, insbesondere Packstofflaminaten, mit wenigstens einer Lasereinheit umfassend einen Laser zum Bestrahlen und teilweise Abtragen des Packstoffs mit einem Laserstrahl und mit wenigstens einer Transporteinrichtung zum, insbesondere kontinuierlichen, Transport des Packstoffs relativ zur Lasereinheit, wobei die wenigstens eine
Lasereinheit wenigstens eine Fokussierungsoptik zum Fokussieren des Laserstrahls auf dem durch die Transporteinrichtung relativ zum Laser transportierten Packstoff aufweist. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Schwächen von Packstoffen, insbesondere von Packstofflaminaten.
Schwächungsvorrichtungen dienen dazu, Packstoffe an bestimmten Stellen bzw.
entlang von sogenannten Schwächungslinien zu schwächen, indem ein Teil des Packstoffs abgetragen wird. Die aus dem so geschwächten Packstoff gebildete
Verpackung kann dann beispielsweise entlang der Schwächungslinie leicht
aufgerissen werden, um an den Inhalt der Verpackung zu gelangen. Recht genau und zudem recht schnell lassen sich die Schwächungslinien mit einem Laser in den
Packstoff einschreiben. Der Laser erhitzt den Packstoff lokal und führt so zu einem lokalen Verdampfen von Teilen des Packstoffs. Das Verdampfen von Teilen des Packstoffs kann das Absprengen von nicht verdampften Teilen des Packstoffs nach sich ziehen. Da die Packstoffe zur Bildung von Verpackungen vorgesehen sind, dringen die Laser typischerweise nicht durch die gesamte Schichtdicke des Packstoffs hindurch, sondern reduzieren nur entlang der Schwächungslinie die Schichtdicke des Packstoffs. Damit nicht zu viel Energie in den Packstoff eingetragen wird und damit die Steifigkeit und Festigkeit der Verpackung entlang der Schwächungslinie nicht zu stark beeinträchtigt wird, kann die Tiefe der Schwächungslinie im Packstoff variieren. Als Packstoffe kommen insbesondere Packstofflaminate in Frage. Der Schichtaufbau der Packstofflaminate kann genutzt werden, um den Laserstrahl in einer bestimmten Laminatschicht zu absorbieren. Zudem kann eine Laminatschicht vorgesehen sein, auf die der Laserstrahl nicht oder nur geringfügig einwirkt. So lässt sich die Tiefe der Schwächungslinie gezielt einstellen bzw. begrenzen.
Packstofflaminate umfassen beispielsweise eine Kartonschicht und äußere, insbesondere thermoplastische, Kunststoffschichten, etwa aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Der Karton verleiht den Verpackungen eine ausreichende
Stabilität, damit die Verpackungen einfach gehandhabt und beispielsweise gestapelt werden können. Die Kunststoffschichten schützen den Karton vor Feuchtigkeit und die Lebensmittel vor der Aufnahme von unerwünschten Stoffen aus der Packung. Zusätzlich können noch weitere Schichten, wie etwa eine Aluminiumschicht, vorgesehen sein, die eine Diffusion von Sauerstoff und anderen Gasen durch den Packstoff verhindert.
Derartige Packstofflaminate werden vielfach zu einseitig offenen Packungen geformt, die dann gefüllt und zu Verpackungen verschlossen werden. Dabei werden die Packungen regelmäßig mit Lebensmitteln, insbesondere fließfähigen Lebensmitteln, wie beispielsweise Getränken, gefüllt. Vor dem Bilden der einseitig offenen Packungen werden jedoch bedarfsweise Schwächungslinien in den Packstoff geschrieben, etwa um die Verpackungen später entlang der Schwächungslinien zu öffnen.
Die Lasereinheiten bekannter Schwächungsvorrichtungen weisen eine
Fokussierungseinrichtung auf, um den Laserstrahl sehr präzise und auf eine sehr kleine Fläche zu fokussieren. So kann eine große flächenspezifische Energiemenge nahezu punktförmig in den Packstoff eingebracht werden. Auf diese Weise kann die Schwächungslinie sehr schnell in den Packstoff geschrieben werden, ohne dass angrenzende Flächenbereiche des Packstoffs nennenswert beeinträchtigt würden. Der Einfachheit halber wird der Packstoff über eine Transporteinrichtung an der Lasereinheit der Schwächungsvorrichtung vorbeigeführt und dabei mit der
Schwächungslinie beschrieben.
Nachteilig an den entsprechenden Schwächungslinien ist, dass diese mit der
Lasereinheit lediglich gerade, bedarfsweise gestrichelt, in den Packstoff geschrieben werden können. Es sind zwar auch Lasereinheiten bekannt, die den Laserstrahl ablenken können, um mit der Schwächungslinie eine Form in den Packstoff
einzuschreiben, etwa um definierte Öffnungen für Ausgießer oder dergleichen vorzusehen. Um solche Schwächungslinien schreiben zu können, müssen die
Schwächungsvorrichtungen jedoch aufwendig umgerüstet werden. Mit entsprechend umgerüsteten Schwächungsvorrichtungen können zwar grundsätzlich auch gerade Schwächungslinien geschrieben werden, aber weniger schnell und präzise als dies mit Fokussierungsoptiken möglich ist, die nicht für das Ablenken des Laserstrahls ausgelegt sind.
Daher liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, die
Schwächungsvorrichtung und das Verfahren jeweils der eingangs genannten und zuvor näher beschriebenen Art derart auszugestalten und weiterzubilden, dass genauer und schneller sowohl gerade Schwächungslinien als auch Formen aus Schwächungslinien in Packstoffe geschrieben werden können.
Diese Aufgabe ist bei einer Schwächungsvorrichtung nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 dadurch gelöst, dass die Lasereinheit wenigstens einen Scanner zum Verstellen des Laserstrahls wenigstens in einer Richtung quer zur Transportrichtung zum Schreiben vorbestimmter Figuren in den am Laser vorbeitransportierten
Packstoff aufweist und dass im Strahlengang des Laserstrahls in der Lasereinheit eine den Laserstrahl wahlweise in einer Linerstellung zur Fokussierungsoptik oder in einer Scannerstellung zum Scanner weiterleitende Strahlweiche vorgesehen ist. Ferner ist die genannte Aufgabe gemäß Anspruch 11 durch ein Verfahren zum
Schwächen von Packstoffen, insbesondere Packstofflaminaten, gelöst, bei dem der Packstoff von einer Transporteinrichtung an wenigstens einer Lasereinheit, insbesondere kontinuierlich, vorbei transportiert wird,
bei dem die Lasereinheit einen den Packstoff bestrahlenden und teilweise abtragenden Laserstrahl erzeugt und
bei dem der Laserstrahl durch eine Strahlweiche wahlweise in einer Linerstellung auf eine Fokussierungsoptik zum Fokussieren des Laserstrahls auf den Packstoff oder in einer Scannerstellung auf einen Scanner zum Verstellen des Laserstrahls wenigstens in einer Richtung quer zur Transportrichtung zum Schreiben vorbestimmter Figuren auf dem Packstoff gelenkt wird.
Die Erfindung hat erkannt, dass Packstoffe sehr zweckmäßig auf unterschiedliche Weise mit verschiedenen Schwächungslinien versehen werden können, etwa um unterschiedlichen kundenseitigen Anforderungen zu entsprechen, wenn die
Lasereinheit wenigstens einen Scanner und eine Fokussierungsoptik aufweist, wobei dann über die Stellung einer Strahlweiche bestimmt werden kann, ob der Laserstrahl nach der Strahlweiche zur Fokussierungsoptik, die hinsichtlich ihrer Position zur Lasereinheit und/oder zum Packstoff verfahrbar ausgebildet sein kann, oder zum Scanner geleitet wird. Die Lasereinheit ist damit dazu ausgebildet, in der Linerstellung der Strahlweiche sehr schnell und genau geradlinige Schwächungslinien in den über die Transporteinrichtung am Laserstrahl vorbeitransportierten Packstoff
einzuschreiben. Zudem ist es aber durch Verstellen der Strahlweiche in die
Scannerstellung möglich, komplexere, wenigstens teilweise quer zur
Transportrichtung des Packstoffs im Bereich des auf den Packstoff treffenden
Laserstrahls verlaufende Schwächungslinien in den Packstoff einzuschreiben, beispielsweise als gerade Linien oder gekrümmte Linien.
Der Scanner ist dabei so ausgebildet, dass der Scanner den den Scanner passierenden Laserstrahl sehr schnell bezogen auf die Transportgeschwindigkeit des an der Lasereinheit vorbeitransportierten Packstoffs in variierender Weise wenigstens quer zur Transportrichtung des Packstoffs ablenken kann. Es wird also nicht lediglich eine konstante Ablenkung des Laserstrahls erreicht, wie dies bei einem gewöhnlichen Umlenkspiegel der Fall ist. Die Art oder der Umfang der Ablenkung variiert mit dem Transport des Packstoffs, um so eine Schwächungslinie in Form einer Figur in den Packstoff einzuschreiben, die sich wenigstens auch quer zur Transportrichtung des Packstoffs erstreckt. Wird der Packstoff kontinuierlich an der Lasereinheit
vorbeitransportiert, ist zu beachten, dass der Laserstrahl sowohl in Transportrichtung des Packstoffs als auch senkrecht zur Transportrichtung und parallel zum Packstoff bewegt werden muss, um eine Schwächungslinie zu erzeugen, die ausschließlich senkrecht zur Transportrichtung des Packstoffs und parallel zum Packstoff verläuft. Mithin ist die Bewegungsrichtung des Laserstrahls relativ zum Scanner bzw. zur Lasereinheit nicht identisch mit der Richtung der von dem Laserstrahl in den
Packstoff geschriebenen Schwächungslinie. Allerdings definieren die
Bewegungsrichtung und die Bewegungsgeschwindigkeit des Laserstrahls relativ zum Scanner bzw. zur Lasereinheit zusammen mit der Transportgeschwindigkeit der Packstoffbahn im Bereich der Lasereinheit die Form der Schwächungslinie auf dem Packstoff.
Die mit dem Scanner erzeugte Figur kann endlos hintereinander geschrieben werden. Es wird aber in vielen Fällen bevorzugst sein, wenn immer dieselben Figuren in immer denselben Abständen voneinander in den Packstoff geschrieben werden. Dabei wird dann vorzugsweise die Figur immer von demselben Startpunkt aus bis zu einem bestimmten Endpunkt geschrieben. Die Steuerung der Schwächungsvorrichtung würde es bedarfsweise aber auch ermöglichen, nacheinander unterschiedliche, insbesondere individuelle, Figuren in den Packstoff zu schreiben. Da aber aus den Packstoffen meist gleichartige Verpackungen erzeugt werden sollen, ist dies nur in besonderen Fällen vorgesehen und gewünscht.
Über die im Strahlengang des Laserstrahls vorgesehene Strahlweiche kann der Laserstrahl aber auch bedarfsweise durch die wenigstens eine Fokussierungsoptik anstelle des Scanners geleitet werden, wenn mittels der Schwächungslinie keine zweidimensionalen Figuren in den Packstoff geschrieben werden sollen. Zur Fokussierung kann die Fokussierungsoptik bedarfsweise ganz oder teilweise entlang des Strahlengangs, etwa in der Richtung des Laserstrahls oder entgegengesetzt dazu, verstellt, insbesondere verfahren, werden. Unter zweidimensionalen Figuren werden hier solche verstanden, bei denen sich die wenigstens eine Schwächungslinie wenigstens auch in einer Richtung senkrecht zur Transportrichtung des Packstoffs und parallel zum Packstoff erstreckt. Eine in Richtung der Transportrichtung des Packstoffs verlaufende Schwächungslinie mit einer nennenswerten Ausdehnung senkrecht dazu, sowohl parallel zum Packstoff als auch senkrecht zum Packstoff, bildet dagegen keine zweidimensionale Figur im vorliegenden Sinne, sondern eine eindimensionale Figur.
Ein arbeitsaufwendiges und zeitintensives Umrüsten der Schwächungsvorrichtung kann unterbleiben, wenn zwischen eindimensionalen und zweidimensionalen Figuren gewechselt werden soll, die mittels Schwächungslinien geschrieben werden sollen. Es muss lediglich die Strahlweiche verstellt werden, und zwar so, dass der Laserstrahl wahlweise durch die wenigstens eine Fokussierungsoptik oder durch den Scanner geleitet wird, je nachdem welche Art von Figur mittels der wenigstens einen
Schwächungslinien in den Packstoff geschriebenen werden soll. Unabhängig von der Form der Schwächungslinien, kann diese durchgängig mit konstanter Tiefe in den Packstoff eingebracht werden. Um die Stabilität und Festigkeit nicht zu sehr zu beeinträchtigen, kann die Tiefe, mit der eine Schwächungslinie in einen Packstoff eingeschrieben wird, entlang der Schwächungslinie variieren. Es kann auch vorgesehen sein, dass die Schwächungslinie gestrichelt oder gepunktet ausgeführt wird, wobei dann, insbesondere kurze, vertiefte Abschnitte der
Schwächungslinie, insbesondere kurzen, nicht vertieften Abschnitten der
Schwächungslinie nachfolgen und zwar abwechselnd. Sehr lange nicht vertiefte Abschnitte zwischen zwei vertieften Abschnitten können dagegen so ausgelegt werden, dass es sich um mehrere voneinander beabstandete Schwächungslinien handelt, insbesondere wenn die vertieften Abschnitte wenigstens im Wesentlichen gleichartig wenigstens in ihrer Richtung, bedarfsweise auch in ihrer Tiefe, ausgebildet sind.
Der besseren Verständlichkeit halber und zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen werden nachfolgend die Schwächungsvorrichtung und das Verfahren zum Schwächen von Packstoffen nachfolgend gemeinsam beschrieben, ohne jeweils immer im
Einzelnen zwischen der Schwächungsvorrichtung und dem Verfahren zu
unterscheiden. Dem Fachmann ist jedoch anhand des Kontextes ersichtlich, welche Merkmale jeweils hinsichtlich der Schwächungsvorrichtung und des Verfahrens bevorzugt sind.
Bei einer ersten besonders bevorzugten Ausgestaltung der Schwächungsvorrichtung weist der Scanner wenigstens einen im Strahlengang verstellbar angeordneten Spiegel zum Verstellen des vom Spiegel reflektierten Laserstrahls auf. Der Spiegel kann dabei vorzugsweise um wenigstens eine Achse schwenkbar ausgebildet sein. Das
Schwenken des Spiegels kann einfach, präzise und schnell erfolgen, um sehr schnell bzw. in einen sich sehr schnell bewegenden Packstoff zweidimensionale Figuren mittels wenigstens einer Schwächungslinie einzuschreiben. Um eine variierende Ablenkung des Laserstrahls in wenigstens einer weiteren Richtung zu erreichen, kann der wenigstens eine schwenkbare Spiegel um wenigstens zwei Schwenkachsen schwenkbar sein, die nicht parallel, insbesondere senkrecht, zueinander verlaufen. Dadurch werden jedoch die Aufhängung und der Antrieb des Spiegels recht
aufwendig, so dass es bevorzugt sein kann, den Scanner mit wenigstens zwei zueinander geneigten, insbesondere wenigstens im Wesentlichen in senkrechte Richtungen verstellbaren Spiegeln zu versehen. Die Installation von mehreren
Spiegeln ist zwar grundsätzlich aufwendiger, allerdings können diese insgesamt einfacher ausgebildet und verstellt werden. Beispielsweise kann ein Spiegel eine Verstellung des Laserstahls in einer Richtung und ein anderer Spiegel ein Verstellen des Laserstrahls in einer anderen Richtung bewerkstelligen, um so eine
zweidimensionale Form mittels wenigstens einer Schwächungslinie in den Packstoff einzuschreiben. Der einfachen Ansteuerung der Scannereinheit halber kann wenigstens ein Spiegel zum Verstellen des Laserstrahls in der Transportrichtung des Packstoffs (x-Richtung) und wenigstens ein anderer Spiegel zur Verstellung des Laserstrahls in einer Richtung senkrecht zur Transportrichtung und parallel zum Packstoff (y-Richtung) ausgebildet sein. Infolge eines kontinuierlichen Transports des Packstoffs vorbei an der Lasereinheit, bedarf es für das Einschreiben einer
Schwächungslinie ausschließlich senkrecht zur Transportrichtung (y-Richtung) einer Verstellung des Laserstrahls in x-Richtung und in y-Richtung. Es ist daher von der Richtung der Verstellung des Laserstrahls und der Richtung der auf diese Weise in den Packstoff geschriebenen Schwächungslinie zu unterscheiden.
Das Verstellen des wenigstens einen Spiegels in einer Richtung kann der einfachen konstruktiven Ausgestaltung und der einfachen sowie schnellen Verstellbarkeit halber als Schwenken um wenigstens eine Schwenkachse verwirklicht werden. Bedarfsweise kann der wenigstens eine Spiegel um zwei zueinander geneigte, insbesondere zueinander wenigstens im Wesentlichen senkrecht angeordnete, Schwenkachsen schwenkbar sein. Bevorzugt wird es der einfacheren Verstellbarkeit halber aber insbesondere sein, wenn ein Spiegel im Strahlengang des Laserstrahls vorgesehen ist, der um eine Achse schwenkbar ist, während ein weiterer Spiegel im Strahlengang des Laserstrahls angeordnet ist, der um eine andere Schwenkachse schwenkbar ist. Die beiden Schwenkachsen sind dabei der einfacheren Steuerbarkeit des Verfahrens halber wenigstens im Wesentlichen senkrecht zueinander ausgerichtet.
Das Umleiten des Laserstrahls mittels der Strahlweiche wahlweise auf die
Fokussierungsoptik und vorbei an dem Scanner oder auf den Scanner und vorbei an der Fokussierungsoptik kann sehr einfach und zugleich sehr genau mit hoher
Lebensdauer der Strahlweiche erreicht werden, wenn die Strahlweiche selbst wenigstens von einer Linerstellung zum Leiten des Laserstrahls zur
Fokussierungsoptik in eine Scannerstellung zum Leiten des Laserstrahls zum Scanner und zurück verstellbar ausgebildet ist. Mit anderen Worten wird die Strahlweiche körperlich verstellt, um den Laserstrahl, insbesondere korrespondierend,
umzulenken. Besonders einfach ist es dabei, wenn ein drehbarer Umlenkspiegel verstellt wird, und zwar bedarfsweise zusammen mit der Strahlweiche selbst. Der Umlenkspiegel kann also ortsfest in der Strahlweiche vorgesehen sein und zusammen mit der Strahlweiche selbst verstellt werden. Dadurch werden Beschädigungen oder Abweichungen des Umlenkspiegels vermieden. Die Strahlweiche kann dabei einfach so stabil und dauerhaft ausgebildet werden, dass die Strahlweiche sehr viele
Verstellungszyklen schadlos übersteht. Der Umlenkspiegel kann bedarfsweise aber auch separat verstellbar sein. Zur Verstellung der Strahlweiche bzw. des
Umlenkspiegels kann vorzugsweise ein elektrischer Antrieb vorgesehen sein. So kann eine exakte und zuverlässige Verstellung der Strahlweiche erreicht und insbesondere in ein Steuerkonzept bzw. eine Steuerung eingebunden werden.
Zur Vereinfachung der Verstellung der Strahlweiche und um sicherzustellen, dass die Strahlweiche stets zuverlässig verstellt werden kann, bietet sich die Verwendung wenigstens eines Anschlags für die Strahlweiche an. Der wenigstens eine Anschlag kann dabei so vorgesehen sein, dass die Strahlweiche und/oder der wenigstens eine Umlenkspiegel der Strahlweiche in der Linerstellung und/oder der Scannerstellung an dem Anschlag anliegt. Dabei kann der wenigstens eine Anschlag einen Endanschlag für die Verstellbewegung der Strahlweiche bilden. Dann ist der Verstellweg in wenigstens einer Richtung durch den Endanschlag begrenzt.
Zur einfachen und zuverlässigen Verstellung der Strahlweiche zwischen der
Linerstellung und der Scannerstellung bietet sich alternativ oder zusätzlich die Verwendung eines pneumatischen Antriebs an. So kann bedarfsweise durch bloße Druckbeaufschlagung des Antriebs eine Verstellung der Strahlweiche herbeigeführt werden. Als besonders zweckmäßig hat sich dabei die Verwendung eines
Doppelkolbenantriebs erwiesen. So kann bedarfsweise durch die
Druckbeaufschlagung eines Kolbens die Verstellung der Strahlweiche in die
Linerstellung und durch Druckbeaufschlagung des anderen Kolbens eine Verteilung der Strahlweiche in die Scannerstellung herbeigeführt werden. Dabei kann die Endstellung der Strahlweiche oder des wenigstens einen Umlenkspiegels der
Strahlweiche in der Linerstellung und/oder in der Scannerstellung durch eine Endstellung des wenigstens einen Kolbens des pneumatischen Antriebs festgelegt sein. Die Endstellung des wenigstens einen Kolbens kann dann als der Anschlag, insbesondere der Endanschlag der Strahlweiche angesehen werden. Um eine Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lasereinheit durch den durch den Laser beim Schreiben der Schwächungslinie abgetragenen Packstoff zu vermeiden, kann zwischen der Lasereinheit und dem von dem Laser beschriebenen Bereich des Packstoffs eine Absaughaube angeordnet sein. Die Absaughaube ist dann im
Strahlengang des Lasers zwischen der Lasereinheit und dem Packstoff vorgesehen. Vorzugsweise ist die Absaughaube angrenzend zum Packstoff vorgesehen, so dass sich zwischen der Absaughaube und dem Packstoff ein Spalt zum Einsaugen von Frischluft ausbildet, die die aus der Absaughaube abgesaugte Luft ersetzt. Damit der Laserstrahl den von der Absaughaube abgedeckten Teil des Packstoffs mit einer Schwächungslinie beschreiben kann, kann die Lasereinheit zusätzlich oder alternativ einen für den Laserstrahl transparenten Gehäuseabschnitt aufweisen, durch den der Laserstrahl hindurchtreten kann. Verunreinigungen, wie etwa abgetragener Packstoff, können so von der Lasereinheit ferngehalten werden. Besonders zweckmäßig ist es dabei, wenn sich die Absaughaube an den transparenten Gehäuseabschnitt anschließt bzw. den transparenten Gehäuseabschnitt umfasst. So wird ein für den Laserstrahl
transparenter Gehäuseabschnitt zum Eintreten des Laserstrahls in die Absaughaube bereitgestellt. Der entsprechende transparente Bereich ist dann vorzugsweise so vorgesehen, dass das Beschreiben des Packstoffs ohne eine zusätzliche Umlenkung des Laserstrahls in der Absaughaube erfolgen kann. Auch der durch den Scanner in seiner Strahlungsrichtung manipulierte Laserstrahl sollte vorzugsweise auf den Packstoff fokussiert sein. Daher bietet es sich an, in dem den Scanner passierenden Strahlengang eine Fokussierungsoptik vorzusehen. Da der Laserstrahl je nach Ablenkung in Richtung der Transportrichtung des Packstoffs (x- Richtung) und senkrecht dazu sowie parallel zum Packstoff (y-Richtung) eine unterschiedliche Wegstrecke zwischen dem wenigstens einen Scanner und dem Packstoff zurücklegt, sollte der Fokus in Strahlungsrichtung des Laserstrahls (z- Richtung) angepasst werden, so dass der Fokus unabhängig von der Ablenkung des Laserstrahls durch den Scanner und damit unabhängig von der Weglänge des
Strahlengangs des Lasers bis zum Auftreffen auf den Packstoff stets auf der Ebene des Packstoffs liegt. Anders ausgedrückt kann die dem Scanner zugeordnete
Fokussierungsoptik zur Fokussierung des Laserstrahls senkrecht zum Packstoff, insbesondere in Abhängigkeit der Ablenkung des Laserstrahls durch den Scanner ausgerichtet sein, wobei die Ablenkung als Ablenkung in x-Richtung und/oder in y- Richtung verstanden werden kann.
Um die Ausrichtung des durch die Lasereinheit mit der Strahlweiche in der
Linerstellung erzeugten Laserstrahls in Bezug auf den Packstoff zu vereinfachen, können wenigstens der Laser, die Strahlweiche, die wenigstens eine
Fokussierungsoptik und/oder der Scanner der wenigstens einen Lasereinheit ortsfest zueinander auf einer Halteeinrichtung der Lasereinheit montiert sein. Die
Halteeinrichtung kann dabei der Einfachheit halber als Halteplatte oder als Gehäuse ausgebildet sein. So kann die Lasereinheit in der entsprechenden Position montiert werden, ohne dass die Montageposition festgelegt ist und ohne dass eine Einstellung der Optik erforderlich wird. Des Weiteren ist es zweckmäßig, wenn die
Halteeinrichtung in wenigstens einer Richtung verstellbar montiert ist. Die
Lasereinheit kann dann, etwa entlang wenigstens einer Schiene verschoben werden, bis die exakte Positionierung erreicht ist. In der entsprechenden Position der
Lasereinheit kann diese dann an der wenigstens einen Schiene festgelegt werden.
Packstoffe werden in vielen Fällen mit mehreren Nutzen nebeneinander hergestellt. Dies bedeutet, dass Packstoffabschnitte für das Herstellen unterschiedlicher
Verpackungen auf dem Packstoff nebeneinander angeordnet sind. Der Packstoff kann zu einem späteren Zeitpunkt in Längsrichtung zerschnitten werden, um die unterschiedlichen Packstoffabschnitte zu erhalten. Anders ausgedrückt kann die Packstoffbahn nebeneinander mehrere Reihen von Packstoffabschnitten aufweisen, die jeweils für die Herstellung einer Verpackung vorgesehen sind. Um diese Packstoffe schnell und effizient mit den den unterschiedlichen Packungsabschnitten zugeordneten Schwächungslinien zu versehen, bietet es sich an, wenn wenigstens zwei, insbesondere wenigstens vier oder wenigstens sechs, Lasereinheiten
vorgesehen sind. Diese können teilweise in einer Richtung senkrecht zur
Transportrichtung des Packstoffs und parallel zum Packstoff nebeneinander angeordnet sein. Gleichfalls ist es aber alternativ oder zusätzlich möglich, die
Lasereinheiten wenigstens teilweise in Transportrichtung des Packstoffs
hintereinander vorzusehen. So können die Lasereinheiten beispielsweise bei beengten Platzverhältnissen versetzt hintereinander angeordnet sein. Die zu bearbeitenden Packstoffe weisen aber nicht zwingend mehrere Nutzen
nebeneinander auf. Es können auch Packstoffe mit nur einem einzigen Nutzen verwendet und mittels eines Lasers lokal geschwächt werden. Im Falle von
Packstoffen mit einem einzigen Nutzen ist es bedarfsweise bevorzugt, wenn auch nur lediglich eine Lasereinheit zur Bearbeitung des Packstoffs, insbesondere zum
Einbringen von Schwächungslinien in den Packstoff, vorgesehen ist.
Damit die Packstoffe an der dafür vorgesehenen Stelle mit der wenigstens einen Schwächungslinie versehen werden oder damit die mittels der Schwächungslinie in den Packstoff einzuschreibenden zweidimensionalen Formen in den jeweils vorgesehenen Abständen sowie präzise in den Packstoff eingeschrieben werden können, ist es zweckmäßig, eine Referenzposition auf dem Packstoff, etwa in Form einer Steuerungsmarke, zu erfassen und aus den nacheinander erfassten
Referenzpositionen gegebenenfalls eine Transportgeschwindigkeit des Packstoffs zu ermitteln. In bevorzugter Ausgestaltung handelt es sich bei der Steuerungsmarke um eine Druckmarke, also eine gedruckte Steuerungsmarke, und/oder um eine
Prägemarke, also eine in den Packstoff geprägte Steuerungsmarke. Es kommen aber grundsätzlich alle in geeigneter Weise zu erfassenden Steuerungsmarken in Frage. Da die Schwächungslinien meist an einer bestimmten Position der späteren
Verpackungen vorgesehen sein sollen, bietet es sich an, wiederkehrend eine bestimmte Position des Packstoffs zu erfassen, die bei allen späteren Verpackungen an derselben Stelle angeordnet ist. Mit anderen Worten kann eine Referenzposition oder eine Steuerungsmarke in Abständen erfasst werden, die den Abständen der späteren aus den Packstoffbahnen erzeugten Packstoffzuschnitten entspricht. Zur einfachen Erfassung der Referenzposition oder der Steuerungsmarke kann der Einfachheit halber ein, insbesondere optischer, Sensor zur Erfassung von auf dem Packstoff vorgesehenen Referenzpositionen oder Steuermarken vorgesehen sein. Dies bietet sich insbesondere im Fall von Druckmarken und/oder Prägemarken an. Zur zuverlässigen Steuerung des Prozesses bietet sich dann weiter an, wenn eine
Steuerungseinrichtung zur Steuerung des Scanners in Abhängigkeit des Erfassens, insbesondere des Zeitpunkts des Erfassens, der Referenzpunkte oder
Steuerungsmarken durch den Sensor vorgesehen ist. Der Unterschied eines
Referenzpunkts und einer Steuerungsmarke kann dabei darin liegen, dass die
Steuermarke als Druckmarke auf den Packstoff gedruckt bzw. als Prägemarke in den Packstoff eingebracht worden ist, während eine Referenzposition aus anderen Gründen an den entsprechenden Stellen des Packstoffs vorgesehen und zugleich als solche detektierbar ist. Referenzpositionen sind bedarfsweise ohnehin vorhanden und müssen nicht extra zur Bildung einer Steuerungsmarke vorgesehen werden.
Verfahrensmäßig wird bei einer besonders bevorzugten Ausgestaltung die Energie des auf den Packstoff treffenden Laserstrahls wenigstens zeitweise variiert. Dies kann unabhängig davon erfolgen, ob die Strahlweiche in der Linerstellung oder in der Scannerstellung angeordnet ist. Durch die variierende Energie des Laserstrahls kann die geschriebene Schwächungslinie mit entsprechend variierenden Tiefen in den Packstoff geschrieben werden. So ist also die Variation oder gar die Taktung des Laserstrahls derart möglich, dass an unterschiedlichen Stellen des Packstoffs bzw. der Schwächungslinie unterschiedlich viel Packstoff abgetragen wird. Bei einem pulsierenden Laser kann beispielsweise die Pulslänge und/oder die Pulsrate variiert werden, um die mit dem Laserstrahl in den Packstoff eingebrachte Energie zu variieren. Bedarfsweise kann auch der Fokus verstellt werden, um die Energiedichte bzw. die flächenspezifische Energie des Laserstrahls auf dem Packstoff zu variieren. Alternativ oder zusätzlich lässt sich bei entsprechenden Lasern unter Umständen auch die Energie des Laserstahls selbst variieren. Um die wenigstens eine Schwächungslinie für bestimmte Anwendungsfälle in jeweils geeigneter Weise in den Packstoff einschreiben zu können, bietet es sich an, wenn ein die Strahlweiche in der Linerstellung passierender Laserstrahl eine zur
Transportrichtung des Packstoffs parallele Schwächungslinie in den Packstoff schreibt, während ein die Strahlweiche in der Scannerstellung passierender
Laserstrahl eine sich wenigstens teilweise in einer Richtung senkrecht zur
Transportrichtung und parallel zum Packstoff verlaufende Schwächungslinie in den Packstoff einschreibt. Der Laserstrahl, der über den Scanner geleitet wird und dabei eine Figur aus wenigstens einer Schwächungslinie in den Packstoff schreibt, wird wenigstens in einer Richtung (y-Richtung) verstellt. Bedarfsweise geht damit ein Verstellen des Laserstrahls in einer anderen Richtung einher, etwa in einer Richtung senkrecht zur y- Richtung , insbesondere in x-Richtung. Hierzu kann zur Einsparung von Bauraum ein einziger Spiegel verwendet werden. Einfacher ist es jedoch, wenn die Ablenkung in jede Richtung (z.B. x-Richtung und/oder y-Richtung) mit einem separaten Spiegel erfolgt.
Zur Herstellung gleichartiger Verpackungen ist es bevorzugt, wenn mittels eines die Strahlweiche in der Scannerstellung passierenden Laserstrahls voneinander beabstandete Figuren mittels wenigstens einer Schwächungslinie in den Packstoff eingeschrieben werden. Die Abstände dieser Figuren können dabei weiter bevorzugt regelmäßig sein. Ebenso werden gleichartige Verpackungen insbesondere dann erreicht, wenn die eingeschriebenen Figuren ebenfalls gleichartig sind. Alternativ kann es aus demselben Grunde zur Herstellung anderer Verpackungen bevorzugt sein, mittels eines die Strahlweiche in der Linerstellung passierenden Laserstrahls eine gerade Schwächungslinie in den Packstoff einzuschreiben, und zwar insbesondere parallel zur Transportrichtung des Packstoffs. Damit der Packstoff dabei nicht zu sehr geschwächt wird und eine ausreichende Festigkeit behält, kann die Schwächungslinie, sei sie mit der Strahlweiche in der Linerstellung oder in der Scannerstellung geschrieben, abschnittsweise unterbrochen vorgesehen sein, und zwar insbesondere in regelmäßigen Abständen unterbrochen geschrieben werden. Die Unterbrechung kann einzelne Schwächungslinien definieren oder zu einer Schwächungslinie mit variierender Tiefe, insbesondere zu einer gestrichelten oder gepunkteten
Schwächungslinie, führen.
Alternativ oder zusätzlich lässt sich die genaue Positionierung der wenigstens einen Schwächungslinie dadurch erreichen, dass das Einschreiben einer Schwächungslinie, eines Teils einer Schwächungslinie und/oder einer Figur durch das Ermitteln wenigstens einer Steuerungsmarke, insbesondere einer Druckmarke und/oder Prägemarke, oder durch das Ermitteln wenigstens einer Referenzposition durch wenigstens einen Sensor initiiert wird. Hierzu kann ein entsprechender Sensor zur Erfassung der Steuerungsmarke, der Referenzposition und/oder eine
Steuereinrichtung zum Steuern des Prozesses zum Einschreiben der wenigstens einen Schwächungslinien in den Packstoff von Vorteil sein.
Damit der Fokus des Laserstahls immer auf dem Packstoff liegt, auch wenn der Laserstrahl durch den Scanner in der x-Richtung und/oder in der y-Richtung gegenüber einer Ausgangsstellung abgelenkt wird, kann ein die Strahlweiche in der Scannerstellung passierender Laserstrahl in Abhängigkeit der Auslenkung des Laserstrahls in Transportrichtung des Packstoffs und/oder in Abhängigkeit der
Auslenkung des Laserstrahls in einer Richtung senkrecht zur Transportrichtung des Packstoffs und parallel zum Packstoff mittels einer Fokussierungsoptik fokussiert werden. Dies lässt sich beispielsweise der Einfachheit halber durch ein Verschieben der Fokussierungsoptik oder eines Teils davon, insbesondere einer Linse, entlang des Strahlengangs des Laserstrahls erreichen. In einem einfachen Fall kann die
Längenverstellung der Fokussierungsoptik der Längenveränderung des Laserstrahls in Relation zu der Ausgangsstellung des Laserstrahls entsprechen oder proportional sein. Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt aus mit der erfindungsgemäßen Schwächungsvorrichtung und dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Packstoffbahnen ausgeschnittene Packstoffzuschnitte zur Bildung einer Packung in Draufsicht,
Fig. 2 eine von der erfindungsgemäßen Schwächungsvorrichtung und in dem erfindungsgemäßen Verfahren verwendete Packstoffbahn, Fig. 3 eine erfindungsgemäße Schwächungsvorrichtung bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens mit einer Packstoffbahn gemäß Fig. 2 in einer schematischen Seitenansicht,
Fig. 4A-B ein Detail der Schwächungsvorrichtung aus Fig. 3 und einer alternativen
Schwächungsvorrichtung in einer schematischen Seitenansicht,
Fig. 5 eine Lasereinheit der Schwächungsvorrichtung aus Fig. 3 mitsamt
Strahlengängen des Lasers in einer rein schematischen Darstellung, Fig. 6 eine rein schematische Darstellung des Einschreibens einer
Schwächungslinie in einen Packstoff mit der Schwächungsvorrichtung aus Fig. 3 und dem erfindungsgemäßen Verfahren und
Fig. 7A-B die Strahlweiche der Schwächungsvorrichtung aus Fig. 3 in einer
perspektivischen Detailansicht.
In den Fig. 1A-C sind Packstoffzuschnitte 1,2,3 zur Herstellung unterschiedlicher Verpackungen dargestellt. Die Packstoffe 4 der Packstoffzuschnitte 1,2,3 sind als Packstofflaminate ausgebildet und umfassen demnach mehrere Schichten
unterschiedlicher Materialien. Bei dem dargestellten und insoweit bevorzugten Packstoff 4 handelt es sich um einen solchen mit äußeren Schichten aus einem thermoplastischen Kunststoff, insbesondere einem Olefin, besonders bevorzugt Polyethylen (PE), bedarfsweise aber auch Polypropylen (PP). Die bei der späteren Verpackung nach außen weisende und in den Fig. 1A-C dargestellte Seite des
Packstoffs 4 ist zudem bedruckt. Der Druck ist der besseren Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt, da das Bedrucken von Packstoffen allgemein bekannt ist. Lediglich unten links ist jeweils schematisch eine Steuerungsmarke 5 in Form einer
aufgedruckten Druckmarke dargestellt, die die Beziehung zwischen einem
bestimmten Punkt auf dem Packstoff 4 einer Packstoffbahn und einem bestimmten Punkt des späteren Packstoffzuschnitts 1,2,3 festlegt. Die Steuerungsmarke 5 legt insbesondere auch fest, an welchen Stellen die Packstoffbahn zerschnitten wird, um die Packstoffzuschnitte 1,2,3 herzustellen. So wird sichergestellt, dass das
aufgedruckte Dekor immer an der dafür vorgesehenen Stelle und in der dafür vorgesehenen Weise auf der Verpackung vorgesehen ist.
Die dargestellten und insoweit bevorzugten Packungszuschnitte 1,2,3 weisen ferner sogenannte Rilllinien 6 oder Vorfaltlinien auf, an denen der Packstoff 4 bzw. der Packstoffzuschnitt 1,2,3 zur Bildung der Verpackung gefaltet wird. So wird die Bildung der Verpackung vereinfacht und sichergestellt, dass die Verpackungen mit der gewünschten Qualität und Form hergestellt werden. Regelmäßig, aber nicht zwingend, werden zunächst die Schichten des Packstofflaminats zu einer Packstoffbahn laminiert und zu Packstoffrollen aufgerollt. Anschließend wird die Packstoffbahn wieder abgerollt, um bedruckt zu werden. Die bedruckte Packstoffbahn wird regelmäßig wieder zu einer Packstoffrolle aufgerollt. Nach einem erneuten Abrollen der Packstoffbahn von der Packstoffrolle wird die Packstoffbahn mit
Schwächungslinien 7 und sodann mit den Rilllinien 6 oder Vorfaltlinien versehen. Anschließend wird die Packstoffbahn in Längsrichtung und Querrichtung
zerschnitten, um die einzelnen Packungszuschnitte 1,2,3 zu bilden. Auf einer
Packstoffbahn sind nämlich typischerweise nicht nur die späteren Packstoffzuschnitte 1,2,3 in Längsrichtung hintereinander vorgesehen. Vielmehr sind auf der
Packstoffbahn mehrere Reihen späterer Packstoffzuschnitte 1,2,3 nebeneinander vorgesehen. Die Anzahl der Reihen kann beliebig gewählt werden. Als besonders zweckmäßig haben sich jedoch zwei, vier oder sechs Reihen nebeneinander erwiesen.
Die in den Fig. 1A-C dargestellten Packstoffzuschnitte 1,2,3 unterscheiden sich hinsichtlich der Gestalt der in den jeweiligen Packstoff 4 eingebrachten
Schwächungslinien 7. Die Schwächungslinien 7 sind Linien entlang derer die
Schichtdicke des Packstoffs 4 wenigstens teilweise verringert ist, und zwar infolge eines Materialabtrags. Der Materialabtrag wird durch ein Beschreiben des Packstoffs 4 mit einem Laserstrahl 8 herbeigeführt, wobei vom Packstoff 4 so viel Energie absorbiert wird, dass bestimmte Teile des Packstofflaminats verdampft und bedarfsweise andere Teile des Packstofflaminats durch das Verdampfen abgesprengt werden. Bei den in den Fig. 1A-C dargestellten Packstofflaminaten sind die
Schwächungslinien 7 als gestrichelte Linien dargestellt und auch gestrichelt in den Packstoff eingeschrieben. Es folgen also wiederkehrend kurze geschwächte Abschnitte der Schwächungslinien 7 auf kurze nicht oder kaum geschwächte Abschnitte und umgekehrt.
In der Fig. 1A ist die Schwächungslinie 7 geradlinig und durchgängig über den gesamten Packstoffzuschnitt 1 vorgesehen. Die Schwächungslinie 7 ist dabei parallel zur Transportrichtung der Packstoffbahn entlang des Laserstrahls 8 ausgerichtet. Es handelt sich bei der vorliegenden Schwächungslinie 7 um eine Schwächungslinie 7, die eine sogenannte eindimensionale Form bildet, auch wenn die Schwächungslinie 7 selbstverständlich wenigstens abschnittsweise auch eine Ausdehnung in einer Richtung senkrecht zur Schwächungslinie 7 und parallel zum Packstoff 4 sowie in einer Richtung senkrecht zur Schwächungslinie 7 und senkrecht zum Packstoff 4 aufweist. Dennoch erstreckt sich die Schwächungslinie 7 geradlinig entlang des Packstoffzuschnitts 1. Infolge der geradlinigen Schwächungslinie 7 kann die spätere Verpackung einfach über die gesamte Länge am Kopf der Verpackung aufgerissen werden, um beispielsweise ein darin verpacktes Lebensmittel ausgießen zu können. Die Schwächungslinien 7 der in den Fig. 1B-C dargestellten Packstoffzuschnitte 2,3 bilden dagegen eine zweidimensionale Figur 9,10. Die Schwächungslinien 7 erstrecken sich nämlich wenigstens auch in einer Richtung senkrecht zur
Transportrichtung der Packstoffbahn und parallel zum Packstoff 4. Bei dem
Packstoffzuschnitt 2 gemäß Fig. 1B bildet die Schwächungslinie 7 einen Kreis. Entlang der Schwächungslinie 7 kann der Packstoff 4 beispielsweise durch einen darüber vorgesehenen Ausgießer eingedrückt werden, um das in der Verpackung verpackte Lebensmittel ausgießen zu können. Bedarfsweise könnte die Figur 9 der
Schwächungslinie 7 auch abweichend von einer Kreisform und/oder nicht geschlossen in den Packstoff 4 eingeschrieben sein.
Die Schwächungslinie 7 des in der Fig. IC dargestellten Packstoffzuschnitts 3 bildet ebenfalls eine zweidimensionale Figur 10 und zwar eine annähernd V-förmige angrenzend zu einem Rand des Packstoffzuschnitts 3. Diese Schwächungslinie 7 erlaubt es später, eine Ecke von der Verpackung abzureißen, um beispielsweise durch die so gebildete Öffnung der Verpackung ein verpacktes Lebensmittel ausgießen zu können. Andere Schwächungslinien 7 sind ebenfalls denkbar.
In der Fig. 2 ist eine Packstoffbahn 11 nach dem Einbringen von Rilllinien 6 in den Packstoff 4 dargestellt. In der Praxis weist die Packstoffbahn 11 noch ein
aufgedrucktes Dekor und die Schwächungslinien 7 auf. Die Schwächungslinien 7 und das Dekor sind der besseren Übersichtlichkeit halber jedoch in der Fig. 2 weggelassen worden. Einzig die Steuerungsmarken 5 in Form aufgedruckter Druckmarken sind dargestellt, die bei der dargestellten Packstoffbahn 11 für jeden der späteren
Packstoffzuschnitte 12 separat aufgedruckt sind. Die Transportrichtung T der
Packstoffbahn 11 verläuft bei der in der Fig. 2 dargestellten Packstoffbahn 11 von rechts nach links. In Transportrichtung T nebeneinander sind vier spätere
Packstoffzuschnitte 12 vorgesehen. Mit anderen Worten kann die Packstoffbahn 11 in Längsrichtung bzw. in der Transportrichtung T der Packstoffbahn 11 in vier
Teilbahnen zerschnitten werden, entlang derer jeweils eine Reihe 13 von späteren Packstoffzuschnitten 12 vorgesehen sind. Jede dieser Teilbahnen kann dann in Querrichtung zur Teilbahn aufgeteilt werden, um die einzelnen Packstoffzuschnitte 12 zu bilden.
In der Fig. 3 ist eine Schwächungsvorrichtung 14 zum Einbringen von
Schwächungslinien 7 in eine Packstoffbahn 11 dargestellt. Die bedruckte aber noch nicht mit Schwächungslinien 7 oder Rilllinien 6 versehene Packstoffbahn 11 wird von einer Packstoffrolle 15 abgerollt und an wenigstens einem Sensor 16 vorbeigeführt, bei dem es sich bei der dargestellten und insoweit bevorzugten
Schwächungsvorrichtung 14 um einen optischen Sensor 16 handelt. Die
Transportgeschwindigkeit der Packstoffbahn 11 wird bedarfsweise geregelt oder erfasst. Wenn die Transportgeschwindigkeit der Packstoffbahn 11 vorgegeben oder bekannt ist und zudem über den wenigstens einen Sensor 16 erfasst worden ist, wo sich auf der Packstoffbahn 11 Steuerungsmarken 5 befinden, ergibt sich, wann die Lasereinheiten 17 eine Schwächungslinie 7 beginnen müssen und wie der Laserstrahl 8 zum Schreiben der Schwächungslinie 7 geführt werden muss, damit die
Schwächungslinien 7 jeweils an der gewünschten Stelle und in der gewünschten Form auf den Packstoffzuschnitten 12 vorhanden sind. Zur entsprechenden Steuerung der Lasereinheiten 17 ist eine Steuereinrichtung 18 vorgesehen, die bei Detektion wenigstens einer Steuerungsmarke 5 durch den wenigstens einen Sensor 16 ein entsprechendes Signal vom Sensor 16 enthält.
Zum Schreiben der Schwächungslinien 7 auf die Packstoffbahn 11 sind bei der dargestellten und insoweit bevorzugten Schwächungsvorrichtung 14 vier
Lasereinheiten 17 vorgesehen. Die Lasereinheiten 17 schreiben Schwächungslinien 7 in quer zur Transportrichtung T der Packstoffbahn 11 nebeneinander angeordneten Reihen 13 auf die Packstoffbahn 11. Jede der Lasereinheiten 17 ist einer Reihe 13 von späteren Packstoffzuschnitten 12 zugeordnet. In dem Bereich, in dem die Lasereinheit 17 mit einem Laser 8 auf den Packstoff 4 schreibt, wird, die Packstoffbahn 11 zwischen zwei Walzen 19 wenigstens in etwa in einer Ebene ausgerichtet, um auch zweidimensionale Figuren 10 mit der Schwächungslinie 7 in den Packstoff 4 einschreiben zu können, ohne dabei eine etwaige Krümmung der Packstoffbahn 11 berücksichtigen zu müssen. Nachdem die Packstoffbahn 11 an allen vier Lasereinheiten 17 vorbeigelaufen ist, sind alle gewünschten Schwächungslinien 7 in den Packstoff 4 geschrieben, der anschließend einer Rillungsstation zugeführt wird, in der die Rilllinien 6 auf die Packstoffbahn 11 aufgebracht werden. Der Packstoff 4 bzw. die Packstoffbahn 11 wird mittels einer Transporteinrichtung 39 an den
Lasereinheiten 17 vorbeitransportiert.
In der Fig. 4A ist ein Detail der Schwächungsvorrichtung 14 der Fig. 3 dargestellt. Zwischen der Lasereinheit 17 und der Packstoffbahn 11 ist jeweils eine Absaughaube 20 vorgesehen. Alternativ können auch mehrere oder alle Absaughauben 20 zusammengefasst sein. Die Absaughauben 20 sind in der Fig. 3 der besseren
Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt. Die Absaughauben 20 sind angrenzend zu der Packstoffbahn 11 offen und über einen Spalt 21 von der Packstoffbahn 11 beabstandet. Die Absaughauben sind mit der zugehörigen Lasereinheit 17 verbunden, wobei die Lasereinheit 17, insbesondere die Fokussierungsoptik 27 und/oder der Scanner 29 eine Glasscheibe bzw. einen für den Laserstrahl 8 transparenten gehäuseabschnitt 22 auf, durch den der Laserstrahl 8 in die Absaughaube 20 hinein und auf den Packstoff 4 geleitet werden kann. Die Absaughaube 20 umfasst also bedarfsweise die transparente Scheibe oder den transparenten Gehäuseabschnitt 22 der Lasereinheit 17 mit. Anders ausgedrückt schließt sich die die Absaughaube 20 an die transparente Scheibe oder den transparenten Gehäuseabschnitt 22 der
Lasereinheit 17 an. Der Absaughaube 20 ist zudem eine Absaugung 23 zugeordnet, über die Luft aus der Absaughaube 20 abgezogen wird, die den durch den Laser 8 abgetragenen Packstoff 4 abführt.
In der Fig. 4B ist ein ähnliches Detail wie in der Fig. 4A einer alternativen
Schwächungsvorrichtung dargestellt, weshalb auch gleiche Bezugszeichen verwendet werden. Zwischen der Lasereinheit 17 und der Packstoffbahn 11 ist eine Absaughaube 20 vorgesehen, die von der Lasereinheit 17 beabstandet ist und eine transparente Scheibe oder einen transparenten Gehäuseabschnitt 22 aufweist, über den der Laserstrahl 8 in die Absaughaube 20 und auf den Packstoff gelangen kann. Eine Verbindung zwischen der Absaughaube 20 und der zugehörigen Lasereinheit 17 ist nicht erforderlich. Auch die in der Fig. 4B dargestellte Absaughaube 20 ist angrenzend zu der Packstoffbahn 11 offen und über einen Spalt 21 von der Packstoffbahn 11 beabstandet. Der Absaughaube 20 ist zudem ebenso eine Absaugung 23 zugeordnet, über die Luft aus der Absaughaube 20 abgezogen wird, die den durch den Laser 8 abgetragenen Packstoff 4 abführt.
In der Fig. 5 ist die Lasereinheit 17 der Schwächungsvorrichtung 14 schematisch dargestellt. Die Lasereinheit 17 umfasst einen Laser 24 bzw. eine Laserquelle zur Erzeugung eines Laserstrahls 8. Der Laser 24 passiert zunächst in seinem
Strahlengang einen Shutter 25. Der Shutter 25 schließt und öffnet wiederholt in sehr kurzen zeitlichen Abständen. Wenn der Shutter 25 geschlossen ist, tritt der
Laserstrahl 8 nicht durch den Shutter 25 hindurch. Wenn der Laserstahl 8 geöffnet ist, ist dies jedoch der Fall. Ist der Shutter 25 länger offen und kürzer geschlossen, wird mehr Energie auf den Packstoff 4 übertragen und umgekehrt. Nach dem Passieren des Shutters 25 gelangt der Laserstrahl 8 in eine Strahlweiche 26, die zwei Stellungen einnehmen kann. In der Linerstellung wird der Laserstrahl 8 auf eine
Fokussierungsoptik 27 gelenkt, die den Laserstrahl 8 auf die Ebene des Packstoffs 4 fokussiert. Bei der dargestellten und insoweit bevorzugten Lasereinheit 17 ist zwischen der Strahlweiche 26 und der Fokussierungsoptik 27 noch ein Umlenkspiegel 28 vorgesehen. Mit der Strahlweiche 27 in der Linerstellung schreibt der Laserstrahl 8 der Lasereinheit 17 eine geradlinige Schwächungslinie 7 in den Packstoff 4. So können beispielsweise Packstoffzuschnitte 1 gemäß der Fig. 1A erhalten werden. Um Packstoffzuschnitte 2,3 gemäß den Fig. 1B-C zu erhalten, muss die Strahlweise 26 von der Linerstellung in die Scannerstellung verstellt werden. In der Scannerstellung lenkt die Strahlweiche 26 den in die Strahlweiche 26 eintretenden Laserstrahl 8 auf einen Scanner 29. Bei der dargestellten und insoweit bevorzugten Lasereinheit 17 passiert der Laserstrahl 8 zudem einen fest montierten Umlenkspiegel 30 und eine weitere Fokussierungsoptik 33. Beides wäre grundsätzlich entbehrlich oder könnte an anderer Stelle im Strahlengang vorgesehen sein. Der Scanner 29 weist bei der dargestellten und insoweit bevorzugten Lasereinheit 17 einen Spiegel 32 auf, der um zwei zueinander senkrechte Achsen geschwenkt werden kann. Prinzipiell könnten aber auch zwei separate, um jeweils eine unterschiedliche Achse schwenkbare Spiegel vorgesehen sein. Durch die Verstellung des Spiegels 32 kann der Laserstrahl 8 in eine Richtung parallel zur Transportrichtung T der
Packstoffbahn 11 (x-Richtung) und alternativ oder zusätzlich in eine Richtung senkrecht zur Transportrichtung T und parallel zur Packstoffbahn 11 verstellt bzw. abgelenkt werden. Infolge dieser Ablenkung lassen sich Schwächungslinien 7 in den Packstoff 4 einschreiben, die eine zweidimensionale Figur 9,10 bilden.
Der Laserstrahl 8 kann also durch eine Verstellung des Scanners 29 über den
Packstoff 4 wandern, wie dies in der Fig. 6 dargestellt ist. Der Scanner 29 kann gezielt parallel zur Transportrichtung T des Packstoffs 4 (x-Richtung) oder senkrecht dazu entlang des Packstoffs 4 (y-Richtung) verstellt werden. Die Schwächungslinie 7 verläuft dann auf dem Packstoff 4 wenigstens auch in einer Richtung quer zur Transportrichtung T der Packstoffbahn 11.
Wenn der Laserstrahl 8 relativ zu einer Ausgangsstellung sehr weit in x-Richtung und/oder y-Richtung ausgelenkt wird, wird der Weg des Laserstrahls 8 zwischen der Lasereinheit 17 und dem Packstoff 4 in Richtung des Strahlengangs des Laserstrahls 8 (z-Richtung) länger. Die z-Koordinate wird dagegen grundsätzlich kürzer, wenn der Laserstrahl 8 von einer mittigen Ausgangsstellung weniger weit in x-Richtung und/oder y-Richtung verstellt wird. Unabhängig von der jeweiligen Auslenkung des Laserstrahls 8 soll der Fokus des Laserstrahls 8 dennoch weiter in der Ebene des Packstoffs 4 liegen. Daher ist im Strahlengang des den Scanner 29 passierenden Laserstrahls 8 eine weitere Fokussierungsoptik 33 vorgesehen, die dies ermöglicht. Diese kann dazu beispielsweise eine Linse 34 aufweisen, die in Richtung des
Strahlengangs verstellbar ist. Die Verstellung der Linse 34 kann dann abhängig von der Verstellung des Laserstrahls 8 über den Scanner 29 gesteuert werden. In den Fig. 7A-B ist die Strahlweiche 26 im Detail dargestellt. Die Strahlweiche 26 weist einen, insbesondere pneumatischen oder alternativ einen elektrischen, Antrieb
35 auf, der als pneumatischer Doppelkolbenantrieb ausgebildet ist. Zur Bewegung der Kolben sind zwei Druckluftanschlüsse 36,37 vorgesehen. Wird ein Druckluftanschluss
36 mit Druckluft beaufschlagt, ist eine Spiegeleinheit 38 der Strahlweise 26 in der in Fig. 7A dargestellten Linerstellung angeordnet, so dass der Laserstrahl 8 zur
Fokussierungsoptik 27 geleitet und eine geradlinige Schwächungslinie 7 in den Packstoff 4 geschrieben wird. Wird nun ein anderer Kolben über den anderen
Druckluftanschluss 37 mit Druckluft beaufschlagt, dreht sich die Spiegeleinheit 38 der Strahlweiche 26 in die in der Fig. 7B dargestellte Scannerstellung, in der die
Strahlweiche 26 den Laserstrahl 8 zum Scanner 29 lenkt, um mittels der
Schwächungslinie 7 eine zweidimensionale Figur 9,10 in den Packstoff 4
einzuschreiben. Bedarfsweise kann die Spiegeleinheit 38 durch erneute
Druckbeaufschlagung des anderen Druckluftanschlusses 36 wieder in die
Linerstellung gedreht werden.
Bezugszeichenliste
1 Packstoffzuschnitt
2 Packstoffzuschnitt
3 Packstoffzuschnitt 4 Packstoff
5 Steuerungsmarke
6 Rilllinien
7 Schwächungslinien
8 Laserstrahl
9 Figur
10 Figur
11 Packstoffbahn
12 Packstoffzuschnitt
13 Reihe
14 Schwächungsvorrichtung
15 Packstoffrolle
16 Sensor
17 Lasereinheit
18 Steuereinrichtung 19 Walzen
20 Absaughaube
21 Spalt
22 Gehäuseabschnitt
23 Absaugung
24 Laser
25 Shutter
26 Strahlweiche
27 Fokussierungsoptik
28 Umlenkspiegel
29 Scanner
30 Umlenkspiegel
32 Spiegel
33 Fokussierungsoptik
34 Linse
35 Antrieb
36 Druckluftanschluss
37 Druckluftanschluss
38 Spiegeleinheit
39 Transportiereinrichtung

Claims

Patentansprüche
Schwächungsvorrichtung (14) zur Schwächung von Packstoffen (4),
insbesondere Packstofflaminaten, mit wenigstens einer Lasereinheit (17) umfassend einen Laser (24) zum Bestrahlen und teilweisen Abtragen des Packstoffs (4) mit einem Laserstrahl (8) und mit wenigstens einer
Transporteinrichtung (39) zum, insbesondere kontinuierlichen, Transport des Packstoffs (4) relativ zur Lasereinheit (17), wobei die wenigstens eine
Lasereinheit (17) wenigstens eine Fokussierungsoptik (27) zum Fokussieren des Laserstrahls (8) auf dem durch die Transporteinrichtung (39) relativ zum Laser (24) transportierten Packstoff (4) aufweist,
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die Lasereinheit (17) wenigstens einen Scanner (29) zum Verstellen des
Laserstrahls (8) wenigstens in einer Richtung quer zur Transportrichtung (T) zum Schreiben vorbestimmter Figuren (9,10) in den am Laser (24)
vorbeitransportierten Packstoff (4) aufweist und dass im Strahlengang des Laserstrahls (8) in der Lasereinheit (17) eine den Laserstrahl (8) wahlweise in einer Linerstellung zur Fokussierungsoptik (27) oder in einer Scannerstellung zum Scanner (29) weiterleitende Strahlweiche (26) vorgesehen ist.
Schwächungsvorrichtung nach Anspruch 1,
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der Scanner (29) wenigstens einen im Strahlengang verstellbar angeordneten Spiegel (32) zum Verstellen des vom Spiegel (32) reflektierten Laserstrahls (8) aufweist und dass, vorzugsweise, der Scanner (29) zwei in zueinander wenigstens im Wesentlichen senkrechten Richtungen verstellbare Spiegel (32) aufweist und dass, weiter vorzugsweise, wenigstens ein Spiegel zum Verstellen des Laserstrahls in der Transportrichtung (T) des Packstoffs (4) und wenigstens ein anderer Spiegel zur Verstellung des Laserstrahls (8) in einer Richtung senkrecht zur Transportrichtung (T) und parallel zum Packstoff (4) ausgebildet ist.
Schwächungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
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die Strahlweiche (26), insbesondere wenigstens ein Umlenkspiegel der
Strahlweiche (26), wenigstens von einer Linerstellung zum Leiten des
Laserstrahls (8) zur Fokussierungsoptik (27) in eine Scannerstellung zum Leiten des Laserstrahls (8) zum Scanner (29) und zurück verstellbar, insbesondere drehbar, ausgebildet ist.
Schwächungsvorrichtung nach Anspruch 3,
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die Strahlweiche (26), insbesondere wenigstens ein Umlenkspiegel der
Strahlweiche (26), in der Linearstellung und/oder in die Scannerstellung an einem Anschlag, vorzugsweise Endanschlag, anliegt.
Schwächungsvorrichtung nach Anspruch 3 oder 4,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s
der Strahlweiche (26) ein elektrischer Antrieb oder pneumatischer Antrieb (35), vorzugsweise ein Doppelkolbenantrieb, insbesondere
Doppelkolbenschwenkantrieb, zum Verstellen der Strahlweiche (26),
insbesondere dem wenigstens einen Umlenkspiegel der Strahlweiche (26), von der Linerstellung in die Scannerstellung und/oder zurück zugeordnet ist.
Schwächungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
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im Strahlengang und angrenzend zu dem Packstoff (4) eine Absaughaube (20) zum Absaugen des durch den Laserstrahl (8) abgetragenen Packstoff (4) vorgesehen ist und dass, vorzugsweise, die Absaughaube (20) einen offenen Gehäuseabschnitt oder einen für den Laserstrahl (8) transparenten
Gehäuseabschnitt (22) zum Eintreten des Laserstrahls (8) in die Absaughaube (20) aufweist.
Schwächungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
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in dem den Scanner (29) passierenden Strahlengang eine Fokussierungsoptik (33) vorgesehen ist und dass, vorzugsweise, die dem Scanner (29) zugeordnete Fokussierungsoptik (33) zur Fokussierung des Laserstrahls (8) senkrecht zum Packstoff (4), insbesondere in Abhängigkeit der Ablenkung des Laserstrahls (8) durch den Scanner (29) in Transportrichtung (T) des Packstoffs (4) und/oder in einer Richtung senkrecht zur Transportrichtung (T) und parallel zum Packstoff (4), ausgebildet ist.
Schwächungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
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wenigstens der Laser (24), die Strahlweiche (26), die wenigstens eine
Fokussierungsoptik (27,33) und/oder der Scanner (29) der wenigstens einen Lasereinheit (17) ortsfest zueinander auf einer Halteeinrichtung der Lasereinheit (17) montiert sind und dass, vorzugsweise, die Halteeinrichtung in wenigstens einer Richtung verstellbar montiert ist.
Schwächungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
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wenigstens ein, vorzugsweise wenigstens zwei, insbesondere wenigstens vier oder wenigstens sechs, Lasereinheiten (17) vorgesehen sind und dass, vorzugsweise, die Lasereinheiten (17) wenigstens teilweise in einer Richtung senkrecht zur Transportrichtung (T) des Packstoffs (4) und parallel zum
Packstoff (4) nebeneinander und/oder wenigstens teilweise in
Transportrichtung (T) des Packstoffs (4) hintereinander vorgesehen sind.
10. Schwächungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
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ein Sensor (16) zur Erfassung von Steuerungsmarken (5), insbesondere in Form von Druckmarken und/oder Prägemarken, des Packstoffs (4) vorgesehen ist und dass, vorzugsweise, eine Steuerungseinrichtung (18) zur Steuerung des Scanners (29) in Abhängigkeit des Erfassens, insbesondere des Zeitpunkts des Erfassens, der Steuerungsmarken (5) durch den Sensor (16) vorgesehen ist.
11. Verfahren zum Schwächen von Packstoffen (4), insbesondere von
Packstofflaminaten, bei dem der Packstoff (4) von einer Transporteinrichtung (39) an wenigstens einer Lasereinheit (17), insbesondere kontinuierlich, vorbei transportiert wird,
bei dem die Lasereinheit (17) einen den Packstoff (4) bestrahlenden und teilweise abtragenden Laserstrahl (8) erzeugt und
bei dem der Laserstrahl (8) durch eine Strahlweiche (26) wahlweise in einer Linerstellung auf eine Fokussierungsoptik (27) zum Fokussieren des Laserstrahls (8) auf den Packstoff oder in einer Scannerstellung auf einen Scanner (29) zum Verstellen des Laserstrahls (8) wenigstens in einer Richtung quer zur
Transportrichtung (T) zum Schreiben vorbestimmter Figuren (9,10) auf dem Packstoff (4) gelenkt wird.
12. Verfahren nach Anspruch 11,
bei dem die Energie des auf den Packstoff (4) treffenden Laserstrahls (8) wenigstens zeitweise derart variiert, insbesondere gepulst, wird, dass an unterschiedlichen Stellen des Packstoffs (4) unterschiedlich viel Packstoff (4) abgetragen wird.
13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12,
bei dem ein die Strahlweiche (26) in der Linerstellung passierender Laserstrahl (8) eine zur Transportrichtung (T) des Packstoffs (4) parallele Schwächungslinie (7) in den Packstoff (4) schreibt und/oder bei dem ein die Strahlweiche (26) in der Scannerstellung passierender
Laserstrahl (8) eine sich wenigstens teilweise in einer Richtung senkrecht zur Transportrichtung (T) und parallel zum Packstoff (4) verlaufende
Schwächungslinie (7) in den Packstoff (4) einschreibt.
Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
bei dem der den Scanner (29) passierende Laserstrahl (8) während des
Schreibens einer Figur (9,10) auf dem Packstoff (4) in einer ersten Richtung verstellt wird und
bei dem, vorzugsweise, der den Scanner (29) passierende Laserstrahl (8) während des Schreibens einer Figur (9,10) auf dem Packstoff (4) in einer zweiten Richtung verstellt wird.
Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14,
bei dem mittels eines die Strahlweiche (26) in der Scannerstellung passierenden Laserstrahls (8) in, insbesondere regelmäßigen, Anständen gleichartige Figuren (9,10) in Form von Schwächungslinien (7) in den Packstoff (4) eingeschrieben werden und/oder
bei dem mittels eines die Strahlweiche (26) in der Linerstellung passierenden Laserstrahls (8) eine, bedarfsweise abschnittsweise unterbrochene,
insbesondere in regelmäßigen Abständen unterbrochene, gerade, insbesondere parallel zur Transportrichtung (T) des Packstoffs (4) verlaufende
Schwächungslinie (7) in den Packstoff (4) eingeschrieben wird.
Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 15,
bei dem das Einschreiben einer Schwächungslinie (7), eines Teils einer
Schwächungslinie (7) und/oder einer Figur (9,10) durch das Ermitteln wenigstens einer Steuerungsmarke (5), insbesondere einer Druckmarke und/oder Prägemarke, durch wenigstens einen Sensor (16) initiiert wird. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 16,
bei dem ein die Strahlweiche (26) in der Scannerstellung passierender
Laserstrahl (8) in Abhängigkeit der Auslenkung des Laserstrahls (8) in
Transportrichtung (T) des Packstoffs (4) und/oder in Abhängigkeit der Auslenkung des Laserstrahls (8) in einer Richtung senkrecht zur
Transportrichtung (T) des Packstoffs (4) und parallel zum Packstoff (4) mittels einer Fokussierungsoptik (33) fokussiert wird.
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