EP3928986A1 - Vorrichtung zur erzeugung eines drucks auf einem bedruckstoff und verfahren zur erzeugung einer vielzahl von kavitäten auf einer druckform mit piezoaktoren - Google Patents

Vorrichtung zur erzeugung eines drucks auf einem bedruckstoff und verfahren zur erzeugung einer vielzahl von kavitäten auf einer druckform mit piezoaktoren Download PDF

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EP3928986A1
EP3928986A1 EP20182268.1A EP20182268A EP3928986A1 EP 3928986 A1 EP3928986 A1 EP 3928986A1 EP 20182268 A EP20182268 A EP 20182268A EP 3928986 A1 EP3928986 A1 EP 3928986A1
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EP
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printing
cavities
cover layer
print
cavity
Prior art date
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EP20182268.1A
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EP3928986B1 (de
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Sebastian Dicke
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Flooring Technologies Ltd
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Flooring Technologies Ltd
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F17/00Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for
    • B41F17/24Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for for printing on flat surfaces of polyhedral articles
    • B41F17/26Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for for printing on flat surfaces of polyhedral articles by rolling contact
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F9/00Rotary intaglio printing presses
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M1/00Inking and printing with a printer's forme
    • B41M1/10Intaglio printing ; Gravure printing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41NPRINTING PLATES OR FOILS; MATERIALS FOR SURFACES USED IN PRINTING MACHINES FOR PRINTING, INKING, DAMPING, OR THE LIKE; PREPARING SUCH SURFACES FOR USE AND CONSERVING THEM
    • B41N1/00Printing plates or foils; Materials therefor
    • B41N1/12Printing plates or foils; Materials therefor non-metallic other than stone, e.g. printing plates or foils comprising inorganic materials in an organic matrix
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41NPRINTING PLATES OR FOILS; MATERIALS FOR SURFACES USED IN PRINTING MACHINES FOR PRINTING, INKING, DAMPING, OR THE LIKE; PREPARING SUCH SURFACES FOR USE AND CONSERVING THEM
    • B41N1/00Printing plates or foils; Materials therefor
    • B41N1/16Curved printing plates, especially cylinders
    • B41N1/22Curved printing plates, especially cylinders made of other substances

Definitions

  • the invention relates to a device for generating a print on a printing material, the device comprising at least one printing form, at least one device for dispensing a printing medium, at least one device for data transmission and at least one device for control.
  • the printing form has a pressure body, a multiplicity of piezo actuators and a cover layer, the cover layer being set up to form a multiplicity of cavities for receiving a printing medium.
  • the invention further relates to a method for producing a large number of cavities on a printing form, the printing form comprising a printing body, a large number of piezo actuators and a cover layer.
  • printing technology encompasses all processes for the reproduction of printing samples, such as letterpress, offset printing, gravure printing, flexographic printing, screen printing and digital printing.
  • printing techniques different methods are used in order to transfer a printing medium, such as an ink, to a printing substrate.
  • a printing medium such as an ink
  • the areas of application of printing technology are very diverse. For example, the printing of print media, wallpaper or the like is known. So-called decorative printing is used, for example, in the production of floor laminate or wall and ceiling cladding elements. Wood-based panels are often printed here. There are several approaches to decorating wood-based panels. In the past, wood-based panels were often coated with decorative paper, although there are no limits to the variety of decorative papers with different patterns. As an alternative to the use of decorative papers on wood-based panels, the possibility of direct printing on wood-based panels has been developed, whereby printing on paper and its subsequent lamination or direct coating on the wood-based panels is no longer necessary.
  • the printing techniques mainly used here are gravure and digital printing processes. For the use of this printing process, the print decoration is available as a digital template that depicts the colors and color distribution of the print decoration.
  • the gravure printing process is a printing technique in which the elements to be imaged are present as cavities, i.e. depressions, in a static pressure body, e.g. a printing roller or a printing plate, which is provided with a printing medium, such as a color, before printing.
  • the printing medium is primarily located in the depressions and is transferred to the object to be printed, the printing material, due to the contact pressure of the printing form and the adhesive forces.
  • a printing medium such as a color
  • the printing media used for gravure printing in particular the pigment-containing liquids such as paints, are available in a wide range and are relatively inexpensive.
  • a printing roller As an example, a steel cylinder is encased in a 2mm thick copper layer, which is called base copper. On this inner copper layer either an engravable copper layer of about 100 ⁇ m is galvanized or a removable Ballard skin is applied. There is a separating layer between the Ballard skin and the base copper, which means that the Ballard skin can be removed after printing and replaced with a new one.
  • the print pattern is broken down into tiny printing form elements called cells, around the cells there are non-printing elements called bars.
  • the print pattern is therefore broken down into a grid in gravure printing.
  • the cells are filled with the printing medium before printing and excess printing medium is usually wiped off with a squeegee.
  • the squeegee consists of a steel ruler corresponding to the length of the printing cylinder.
  • the print pattern is applied to the engravable copper layer or to the Ballard skin in the form of a grid; this can be done by chemical etching, electromechanical or by means of a laser. In any case, a static printing form with an unchangeable arrangement of cells is created.
  • a separation file is created at the beginning of the printing process, in which the print pattern is broken down into the basic colors to be printed.
  • the arrangement of the cells on the printing form is different for each color to be printed, so an associated Ballard skin must be made for each color in conventional gravure printing.
  • the individual basic colors are then printed one after the other on the substrate.
  • the Ballard skin of a pressure roller can be exchanged.
  • the Ballard skin must first be removed from the roller body, then the roller body is cleaned and provided with a new separating layer. A new Ballard skin can then be applied to the new separating layer.
  • the disadvantage of gravure printing is therefore that at least one Ballard skin has to be made for each print pattern, the arrangement of which can no longer be changed. This makes gravure costly in many ways.
  • the Ballard skins not only have to be made separately for each print sample, but also have to be stored after the print has been carried out.
  • changing the Ballard skins on the pressure hulls is complex and time-consuming.
  • the width / length of the print pattern is limited to the size of the printing form. Either by the circumference and width of the printing roller or by the dimensions of the printing plate.
  • the circumference of the print roller limits the print data length of the print pattern and the width of the print roller limits the print data width of the print pattern.
  • the person skilled in the art understands the print data length to be the length of the completely printed print pattern and the print data width to mean the width of the completely printed print pattern. If a larger print pattern is to be printed than the print form allows, this must be done in parts. This procedure is very complex and error-prone, since the transitions between the individually printed parts of the print pattern must be adhered to precisely in order to obtain a harmonious print result.
  • repeat refers to a constantly recurring, identical print pattern.
  • printing rollers are used for printing with repeats, the repeat being determined by the circumference of the printing roller.
  • the maximum length of the print data of the print pattern recurring in the repeat can be as long as the circumference of the roller.
  • a repeat i.e. the print pattern
  • the print pattern is shorter, i.e. if several repeats fit on one roller circumference, the print data length of the print sample must be selected so that the circumference of the print roller is optimally used. This is the only way to guarantee an economical way of working.
  • gravure printing therefore also has the disadvantages mentioned.
  • digital printing the print pattern is transferred directly from a computer to a digital printer such as a laser printer or an inkjet printer.
  • a digital printer such as a laser printer or an inkjet printer.
  • digital printing there are therefore no the use of static printing forms and thus also the limitations in the print data length and print data width of the print samples.
  • Digital printing thus offers a high degree of flexibility and variability in terms of the print motifs and does not entail any restrictions in the repeat.
  • digital printing is also known, for example, for printing wood-based panels.
  • the EP 2 181 852 B1 for example, relates to a digital printing process for printing on flat wood-based panels.
  • the flat plates are printed directly with a digital printer.
  • the EP 2 636 531 A1 also relates to a digital printing method for printing on a surface of a workpiece.
  • a printing roller is provided with a printing pattern by a digital printer and this printing pattern is then applied to the workpiece by the printing roller.
  • CMYK The basic colors cyan, magenta, yellow and black
  • CMYK color model is a subtractive color model, whereby the abbreviation CMYK stands for the three color components cyan, magenta, yellow and the black component key as color depth.
  • CMYK stands for the three color components cyan, magenta, yellow and the black component key as color depth.
  • the print medium is applied drop by drop onto the printing material.
  • the drop When leaving the print head nozzle, the drop typically forms a ligament which, in the optimal case, is sucked into the drop.
  • the ligament atomizes and forms a fine mist.
  • This spray mist pollutes the nozzles of the printhead and other elements of the printing device. Over time this will degrade the print quality and the printer will need to be cleaned. This is time-consuming and therefore costs.
  • the spray mist accumulates in the surrounding air over time and poses a health risk for the workers who work on the machines.
  • Part of the ligament can also loosen in the front part of the drop and then form a so-called satellite on the printing material. This deteriorates the print image and thus the quality of the print.
  • Another problem is the condensation of water vapor on the printhead, which can impair the print quality or even damage the printhead.
  • the object of the present invention is therefore to overcome the disadvantages of the prior art and to provide a device and a method for generating a print on a printing material which combines the robust and economical printing technology of gravure printing with great flexibility with regard to the printable Print samples of digital printing combined.
  • a method for printing a printing material with a device according to one of Claims 1 to 8 with a digital print pattern characterized in that cavities are formed on the device which are suitable for reproducing the digital print pattern on a printing material; a print medium is received by the device by a device for dispensing a print medium; and the digital print pattern is printed with the device directly or indirectly on the printing material.
  • the device according to the invention for generating a print on a printing material comprises at least one printing form, at least one device for dispensing a printing medium, at least one device for data transmission and at least one device for control.
  • the printing form of the present invention comprises a pressure body, a multiplicity of piezo actuators and a cover layer.
  • the pressure body is a pressure body as it is known from gravure printing.
  • the pressure body is preferably a pressure roller or a pressure plate.
  • the pressure body is a pressure roller.
  • Steel cylinders, for example, are typical here.
  • the pressure bodies can have all dimensions customary in the field of printing.
  • the multiplicity of piezo actuators is arranged within the pressure body and the cover layer is arranged on the surface of the pressure body.
  • piezo actuators In piezoelectric materials, the action of pressure causes charges to develop on the surfaces of the material. Conversely, the inverse piezoelectric effect causes a change in length in these materials when an electrical voltage is applied. This actuator effect converts electrical energy into mechanical energy and is used in so-called piezo actuators.
  • Piezo actuators which are known from the prior art, allow travel ranges between a few 10 ⁇ m up to a few millimeters, depending on their structure.
  • longitudinal actuators, shear actuators, tubular actuators, contractors and bending actuators are known to those skilled in the art. While longitudinal actuators can achieve travel ranges from a few 10 ⁇ m to a few 100 ⁇ m, bending actuators are characterized by travel ranges of up to a few millimeters.
  • piezo actuators have several layers of piezoelectric materials. By designing so-called stack actuators, the travel range of the piezo actuator can be increased.
  • longitudinal piezo actuators for example, the electric field is applied in a layer made of a piezoelectric material parallel to the direction of polarization. This induces an expansion or deflection in the direction of the polarization.
  • Individual layers of a piezoelectric material deliver relatively small deflections, but the formation of stack actuators adds up the deflection of the individual layers and increases the travel range.
  • Piezoelectric materials such as, for example, certain crystals, piezoelectric ceramics or plastics are known to the person skilled in the art.
  • piezoelectric crystals include quartz, lithium niobate, gallium orthophosphate, berlinite, minerals from the tourmaline group, suttonte salt and all ferroelectrics such as barium titanate (BTO) or lead zirconate titanate (PZT).
  • Known piezoelectric ceramics are, for example, barium titanate (BTO) and lead zirconate titanate (PZT) in polycrystalline form, lead magnesium niobate (PMN).
  • PVDF Polyvinylidene fluoride
  • PVDF Polyvinylidene fluoride
  • the piezo actuators are arranged in the pressure body in such a way that each piezo actuator can be addressed electrically individually and independently of the other piezo actuators.
  • a preferably controllable voltage can be applied to each piezo actuator, so that a deformation of the piezo actuators can be caused. Since each piezo actuator can be controlled individually, applying a voltage to precisely defined piezo actuators results in a correspondingly accurate Defined positions on the cover layer formed a cavity.
  • the piezo actuators are preferably distributed in the pressure body in such a way that cavities can be formed essentially on the entire surface of the pressure body. This has the advantage that the entire surface of the printing body can be used for printing a printing material.
  • a piezo actuator can act either directly or indirectly on the cover layer.
  • a direct action is understood to mean that the piezo actuator and the cover layer are firmly connected to one another, so that a deformation of the piezo actuator directly causes a deformation of the cover layer.
  • the piezo actuator acts indirectly on the cover layer if the piezo actuator is not directly connected to the cover layer.
  • the deformation of the piezo actuator acts on at least one further material, which then causes a deformation of the cover layer.
  • a piezo actuator acts directly on the cover layer in that the piezo actuator directly adjoins the cover layer on the surface of the pressure body and is firmly connected to it.
  • a voltage is applied to the piezo actuator, it is deformed, as a result of which the surface of the cover layer to which the piezo actuator is adjacent is also deformed in such a way that a cavity is formed on the cover layer. Since the piezo actuator and cover layer are firmly connected to one another, the cover layer follows the mechanical movement of the piezo actuator.
  • the material of the pressure body preferably has elastic properties in order to ensure this.
  • the pressure body is constructed in such a way that the piezo actuators are not embedded in the material of the pressure body on the side facing away from the cover layer, but protrude into a free space that offers space for the piezo actuators to expand.
  • a sandwich-like structure is created from a cover layer, pressure body and free space underneath, the piezo actuator adjoining the cover layer and being partially embedded in the pressure body.
  • the piezo actuator is embedded in a cylindrical channel in the pressure body.
  • the cylindrical channel offers sufficient space to accommodate the expansion of the piezo actuator.
  • At least one piezo actuator directly adjoins the cover layer on the surface of the pressure body and is firmly connected to it. In a further embodiment of the invention, all piezo actuators directly adjoin the cover layer and are firmly connected to it.
  • a piezo actuator acts directly on the cover layer in that the piezo actuator directly adjoins the cover layer on the surface of the pressure body and is firmly connected to it and there is a cavity in the pressure body below the piezo actuator.
  • the piezo actuator When a voltage is applied to the piezo actuator, the latter is deformed, as a result of which the surface of the cover layer to which the piezo actuator is adjacent is also deformed in such a way that a cavity is formed on the cover layer. Since the piezo actuator and cover layer are firmly connected to one another, the cover layer follows the mechanical movement of the piezo actuator. The deformation of the piezo actuator takes place in the cavity below.
  • At least one piezo actuator directly adjoins the cover layer on the surface of the pressure body and is firmly connected to it; and below the piezo actuator there is a cavity in the pressure body.
  • all piezo actuators directly adjoin the cover layer and are firmly connected to it; and below each piezo actuator there is a cavity in the pressure body.
  • a cavity is arranged below the cover layer, which is assigned to the piezo actuator so that the piezo actuator is not directly connected to the cover layer.
  • the cavity is filled with a gaseous or a liquid medium and is closed off from the surrounding atmospheric air by the cover layer.
  • the cavity is preferably filled with a medium which extends the service life and durability of the piezo actuators.
  • the cavity is particularly preferably filled with a gaseous medium, very particularly preferably with air.
  • the piezo actuator executes such a mechanical movement that a negative pressure is generated in the cavity under the cover layer, so that the overlying cover layer bulges in the direction of the piezo actuator, creating a cavity on the surface of the cover layer.
  • the material of the pressure body preferably has elastic properties in order to ensure this.
  • the pressure body is constructed in such a way that the piezo actuators are not embedded in the material of the pressure body on the side facing away from the cover layer, but protrude into a free space that offers space for the piezo actuators to expand.
  • a sandwich-like structure is created from the cover layer, pressure body and free space located underneath, the piezo actuator being assigned to a cavity below the cover layer and being partially embedded in the pressure body.
  • the piezo actuator is embedded in a cylindrical channel in the pressure body.
  • the cylindrical channel offers sufficient space to accommodate the expansion of the piezo actuator.
  • a plurality of cavities are arranged on the pressure body below the cover layer and a piezo actuator is assigned to each cavity, so that the piezo actuators are not directly connected to the cover layer.
  • a cavity is assigned to each piezo actuator in the pressure body, so that the piezo actuators are not directly connected to the cover layer.
  • some of the piezo actuators are assigned cavities on the pressure body so that the piezo actuators do not act directly on the cover layer and the remaining piezo actuators directly adjoin the cover layer and are firmly connected to it.
  • each piezo actuator is therefore able to form a cavity on the surface of the cover layer.
  • the strength of the mechanical deformation of the piezo actuator is determined.
  • the greater the applied voltage the greater the mechanical deformation of the piezo actuator.
  • the cover layer has a material which can be deformed by external forces.
  • the cover layer has at least one elastomer.
  • the cover layer can, inter alia, comprise or consist of a permanently elastic film made of an elastomer.
  • the material can be deformed directly or indirectly by deforming a piezo actuator.
  • depressions in the form of cavities can thus be formed on the surface of the cover layer.
  • the cavities represent depressions in the cover layer which are designed in such a way that they can accommodate a printing medium.
  • the cover layer has a height between 1 ⁇ m and 100 ⁇ m, preferably between 2 and 30 ⁇ m, particularly preferably between 3 ⁇ m and 10 ⁇ m.
  • the cavities are designed as cells, as they are known from conventional gravure printing.
  • the cells are also used to hold a printing medium in a printing process.
  • the voltage applied to the piezo actuators can be regulated.
  • two states can be generated with it.
  • the first state the voltage applied to one or more piezo actuators is zero, so no deformation of the piezo actuators is caused at these positions and the cover layer of the printing form is not deformed at these positions, i.e. no cavities are formed.
  • the second state a voltage is applied to one or more piezo actuators, thus deformation of the piezo actuators is caused at these positions and the cover layer is deformed accordingly.
  • the deformation takes place in such a way that cavities are formed at the corresponding positions on the cover layer of the printing form.
  • the strength of the applied voltage also regulates the strength of the deformation of the piezo actuators, so that deeper cavities are formed with higher voltages than with lower voltages. According to the invention, the depth of the cavities can thus be regulated by regulating the strength of the applied voltage.
  • the brightness values can advantageously be taken into account in a print pattern, since depending on the depth of the cavity, the volume of the cavity can be varied and thus different amounts of print medium can be accommodated in the cavity.
  • conventional gravure printing this is done in an analogous way by engraving cells with different depths.
  • the depth of each cavity can be changed between two printing processes without having to convert the printing form. In conventional gravure printing, this is due to the engraving Printing form not possible. A new Ballard skin with a different engraving has to be laboriously applied to the pressure body.
  • the printing form is therefore set up so that the depth and thus the volume of the cavities can be adjusted via the voltage applied to the piezo actuators.
  • the cavities on the surface of the cover layer have a depth in the range from 2 ⁇ m to 100 ⁇ m, preferably in the range from 2 ⁇ m to 80 ⁇ m, particularly preferably in the range from 2 ⁇ m to 80 ⁇ m.
  • the volume of the cavities created is regulated by their depth.
  • the cavities generally have a round shape on the surface of the cover layer and are cylindrical in depth. Cavities can be formed with a curved or even with a flat bottom.
  • a piezo actuator is assigned a cavity on the pressure body, so that the piezo actuator and cover layer are not directly connected to one another, the shape of the cavity that is formed is influenced by the shape of the cavity.
  • the shape of the cavity to which a piezo actuator is assigned must then be designed in the corresponding shape. Since the shape of the cavities also has an effect on their volume, different scoop volumes can be generated analogously to conventional gravure printing by varying the depth and / or shape of the cavities. The scoop volume is to be equated with the volume of the cavity.
  • the scoop volume is determined by the gray levels in the color separation data.
  • the volume of the individual cavities required for the printing process is therefore determined as a function of the gray levels of a print pattern or the separation data generated from the print pattern. The depth and thus the volume of the cavities are then set as described using the voltage applied to the piezo actuators.
  • the shape of the cavity describes both the shape of the cavity when the cover layer is viewed from above and the shape of the cavity when the cover layer is viewed in cross section.
  • the printing form is therefore set up so that the shape of the cavities can be influenced by the shape of the cavities on the pressure body that are assigned to a piezo actuator.
  • the cavities preferably have a circular or elliptical area when the cover layer is viewed from above.
  • the cavities particularly preferably have an elliptical surface.
  • the elliptical and circular areas are preferably used, the elliptical shape producing the smoothest progression between light and dark tonal values during a printing process.
  • the cavities in a different shape, so it is also possible to design cavities which have an angular surface when the cover layer is viewed from above.
  • a triangular, square or polygonal surface If the cavities are angular, in a preferred embodiment they have a square area when the cover layer is viewed from above.
  • cavities can be formed which can have any cross section known from conventional gravure printing.
  • these can be cavities in the form of a pointed pyramid, truncated pyramid or in the form of a truncated pyramid with steep flanks or cavities with a pointed dome, with a normal dome or with a U-shape with steep flanks and a flat bottom.
  • the cover layer has areas that are neither assigned to a cavity on the pressure body nor directly connected to a piezo actuator. These areas of the cover layer cannot be deformed, and consequently no cavities can be formed at these locations. Those areas preferably serve as webs between the cavities, which can be formed on the cover layer. Bars represent the non-printing areas of the printing form and are known from conventional gravure printing, where they also serve to delimit adjacent cavities. The bars can stabilize the cover layer of the printing form and thus make it easier to remove the excess ink with a squeegee.
  • the cover layer is set up to form a plurality of cavities for receiving a printing medium.
  • the cavities are formed on the surface of the cover layer at the positions at which they are necessary for printing a predetermined print pattern.
  • Each cavity reflects a pressure point in the print pattern, analogous to conventional gravure printing.
  • a typical roller that is used in conventional gravure printing has a screen with a screen width of 60 Ipi, that is to say 60 lines per cm. For example, this results in 8,400 cavities in width and 7,800 cavities in circumference, for a device according to the invention with a roller with a width of 140 cm and a circumference of 130 cm as the pressure body.
  • 8,400 * 7,800 65,520,000 cavities can be formed on the entire cover layer of the roller.
  • the piezo actuators are distributed in such a way that 65,520,000 grid points are available that can be controlled individually.
  • the device is set up to form cavities with a screen width in the range 10 Ipi to 80 Ipi, preferably in the range 30 Ipi to 70 Ipi, particularly preferably 60 Ipi.
  • the printing form additionally has a sensor.
  • the sensor is suitable for determining exactly a position on the circumference of the roller. With the aid of the sensor it is advantageously possible to determine exactly at which point on the circumference of the roller it is currently printing.
  • the device according to the invention also has a device for dispensing a print medium.
  • the device for dispensing a printing medium preferably has a container with a doctor blade or lines for transporting the printing medium.
  • the device for dispensing a printing medium has a container with a doctor blade.
  • the container contains the printing medium and the printing form is immersed in the printing medium in the container, so that the Cavities on the top layer of the printing medium are completely flooded with the printing medium. The squeegee then removes the excess printing medium, so that there is only printing medium in the cavities, but the cover layer between the cavities is free of the printing medium.
  • the use of a container with a doctor blade is particularly advantageous if the pressure body is a cylinder.
  • Embodiments of doctor blades are known from the prior art, for example the doctor blade can be designed in the form of a steel ruler. However, doctor blades made of elastic or soft materials, which are suitable for scraping off powder, are also known. Suitable elastic materials are, for example, felt, rubber or other plastics.
  • the device for dispensing a pressure medium has a container with an air curtain.
  • the container contains the printing medium and the printing form is immersed in the printing medium in the container, so that the cavities on the top layer of the printing medium are completely flooded with the printing medium. The excess pressure medium is then removed through the air curtain.
  • the device for dispensing a printing medium has a container with a doctor blade or a container with an air curtain are particularly advantageous if the printing form has a printing roller as the printing body.
  • the device for dispensing a printing medium has at least one application roller and a doctor blade.
  • the printing medium is applied to the printing form with the at least one applicator roller and the excess printing medium is then removed with the aid of the at least one doctor blade.
  • This embodiment is particularly advantageous if the printing form has a printing plate as the printing body.
  • the device for dispensing a printing medium has lines for transporting the printing medium.
  • the lines advantageously run through the pressure body and end in the cover layer of the printing form in the areas in which cavities can be formed.
  • the lines are positioned so that each cavity which is formed on the cover layer can be filled with pressure medium.
  • the cavities can advantageously be filled from the interior of the pressure body.
  • the lines are connected to corresponding containers that contain print media.
  • the cavities can be filled in a targeted manner using suitable pumping and control devices. These devices and their use are known to the person skilled in the art.
  • the printing medium has at least one pigment-containing liquid or at least one functional material.
  • printing media can therefore be pigment-containing inks which are suitable for gravure printing.
  • pigment-containing liquids can also be pigment-containing lacquers, for example acrylic lacquers or PU lacquers.
  • the printing medium can have functional materials.
  • powder or fibers can serve as functional material. These can be used, for example, to generate 3D structures on a printing material. All materials used in conventional 3D printing can be used. These are known to the person skilled in the art.
  • the functional materials can be incorporated into a liquid, for example into an ink.
  • the liquid only serves to distribute the functional materials more homogeneously and evaporates after application or can be removed after application.
  • the printing medium has functional materials that are conductive.
  • These functional materials can be selected from the group comprising carbon black, carbon fibers, metal powder, salts, alloys, nanoparticles, in particular carbon nanotubes and conductive polymers such as polypyrroles. Combinations of these substances can also be used.
  • the printing medium has functional materials in the form of organic and / or inorganic coloring pigments, the pigments containing at least one substance or at least one composition of matter whose color can be changed by changing a physical variable acting on the pigments.
  • substances or compositions of substances can be hydrochromic, piezochromic, photochromic, thermochromic or phosphorescent dyes. In this way, there is a color change in the print on the printing material and the elements produced from it, for example for floor coverings, walls and / or Ceiling cladding is possible by changing the moisture content, temperature or pressure.
  • the printing medium can also have a binding agent as functional material, wherein the binding agent can be an inorganic as well as an organic agent or a mixture thereof. Resin-containing binders are often used.
  • the printing medium has functional materials that are suitable for printing electronic components.
  • Both organic and inorganic materials are used for printed electronics. These materials are preferably in liquid form; H. as a solution, dispersion or suspension. This is particularly true of many organic functional materials that are used as conductors, semiconductors or insulators.
  • the inorganic materials are dispersions of metallic micro- or nanoparticles. Suitable nanoparticles can, for example, have a conductive coating on a non-conductive core.
  • the most common materials used in printed electronics include the conductive polymers poly-3,4-ethylenedioxythiophene doped with polystyrene sulfonate, polypyrrole and polyaniline.
  • polymers are commercially available in various formulations. Alternatively, silver, gold and / or copper nanoparticles are used. In addition to polymer and metallic materials, carbon is also moving into the focus of this technology as a robust material for printed electronic applications. Numerous polymer semiconductors are processed using inkjet printing. Examples of polymeric semiconductors are polythiophenes such as poly (3-hexylthiophene) and poly-9,9-dioctylfluorenecobithiophene. Printable organic and inorganic insulators or dielectrics exist in large numbers.
  • phase change materials are materials whose latent heat of fusion, heat of solution or heat of absorption is significantly greater than the heat that they can store due to their normal specific heat capacity, i.e. without the phase change effect. These materials are suitable, among other things, to generate latent heat storage.
  • the printing medium can have luminescent pigments in the form of electroluminophores or luminescent substances as functional material.
  • Electroluminophores are pigments that can be excited to luminescence by an alternating electrical field.
  • a suitable electroluminophore is for example zinc sulfide, which is doped with various metals such as manganese (ZnS: Mn), gold, silver, copper or gallium.
  • ZnS: Mn manganese
  • Fluorescent and / or phosphorescent substances on an inorganic or organic basis, in particular zinc sulfide and alkaline earth aluminates, are also preferably used as luminescent substances.
  • the printing medium can have monocrystalline materials as functional material, which can serve as piezoelectric sensors.
  • monocrystalline materials such as quartz, tourmaline and gallium phosphate are preferred.
  • the printing medium can have abrasion-resistant particles, natural fibers, synthetic fibers and / or flame retardants as functional material.
  • resins such as melamine-formaldehyde resin, or urea-formaldehyde resin, acrylate and polyurethane resins can be used as suitable binders.
  • these types of functional materials are suitable for applying a protective layer to a substrate.
  • the functional materials can be pigment-containing or pigment-free lacquers, which are preferably cured by means of high-energy radiation, e.g. by UV or electron beam curing.
  • the functional material comprises or consists of a resin.
  • the abrasion-resistant particles are preferably selected from the group comprising aluminum oxides, corundum, boron carbides, silicon dioxides, silicon carbides and glass particles.
  • the natural and / or synthetic fibers used are, in particular, fibers selected from the group comprising wood fibers, cellulose fibers, wool fibers, hemp fibers and organic or inorganic polymer fibers. For example, a mixture of conventional silanized corundums of different grain sizes is used as corundum.
  • Phosphates, borates, in particular ammonium polyphosphate, tris (tri-bromoneopentyl) phosphate, zinc borate or boric acid complexes of polyhydric alcohols are preferably used as flame retardants.
  • the device has at least one device for control.
  • the at least one device for control is a PC, a tablet or another data processing device.
  • the control device is set up in such a way that it regulates the voltage on the piezo actuators.
  • the print pattern to be printed on the substrate is stored on the PC, tablet or data processing device and the voltage is applied depending on the color values of the print pattern controlled by the piezo actuators in such a way that cavities are formed on the cover layer of the printing form, so that the printing pattern can be mapped onto the printing material.
  • the control device is preferably able to create a digital separation file for the different colors of the print pattern.
  • the voltage on the piezo actuators is then controlled accordingly in such a way that cavities are formed on the cover layer of the printing form, so that the printing pattern can be mapped in accordance with the separation files.
  • the data for the delivery of the print medium are also transmitted from the device for controlling the device for delivering a print medium. It is thus possible to control the amount and type of printing medium that is delivered to the respective cavities.
  • the device according to the invention also has at least one device for data transmission.
  • the device for data transmission has at least two transmitter / receiver devices which are set up to transmit data in a contactless manner. Suitable transmitter / receiver devices are set up both to send and receive data in a contactless manner.
  • a transmitter / receiver device is connected to the control device, and another transmitter / receiver device is located on the printing form. It is thus possible to transfer information from the control device to the piezo actuators and vice versa.
  • Contactless data transmission is possible using WLAN, Bluetooth or similar methods, for example.
  • contactless data transmission also includes contactless optical data transmission. This is possible, for example, using fiber optics.
  • the contactless data transmission has the advantage that the data transmission can be guaranteed without any problems even at high speeds and that this type of data transmission is largely characterized by freedom from wear.
  • the device for data transmission has at least one contact.
  • this contact is a slip ring transmitter.
  • Slip ring transmitters are already known from the prior art and are used to transmit information to rotating elements.
  • a slip ring transmitter is preferred when the pressure body is a cylinder. The slip ring transmitter is then positioned in such a way that it can transmit information from the control device to the printing form and vice versa.
  • all piezo actuators are networked for the purpose of data transmission.
  • Each part of the piezo actuators is connected to a central network via an intermediate network.
  • the networking takes place via electronic connections such as lines, circuit boards and / or conductor foils.
  • the central networking ends in at least one contact or in at least one transmitter / receiver device.
  • the device for dispensing a print medium has lines for transporting the print medium, in one embodiment of the invention there is also a transmitter / receiver device on the device for dispensing a print medium. It is thus possible to transmit information from the device for controlling to the device for delivering a print medium and vice versa.
  • the device for dispensing a print medium is connected to the device for control via a data cable.
  • the device according to the invention has a plurality of contacts or a plurality of transmitter / receiver devices.
  • the printing form has, for example, two, three or four contacts or transmitter / receiver devices. This ensures that the data transfer can also be carried out with increased data volumes.
  • the device for data transmission has at least two transmitter / receiver devices which are set up to transmit data in a contactless manner and / or the device for data transmission has at least one contact.
  • a combination of the devices for data transmission is possible according to the invention.
  • the device according to the invention provides a printing form in which both the arrangement of the cavities and their shape can be changed without the printing form having to be converted for this purpose.
  • the cavities can be formed using a controllable voltage. There is therefore advantageously no need to produce at least one engraved static printing form for each print pattern and to change and store it in the printing process, as is the state of the art in conventional gravure printing.
  • the device according to the invention enables the use of a printing form for any number of printing patterns.
  • the printing form has a sensor which is suitable for determining exactly a position of the circumference of the roller. With the help of the sensor it is possible to determine exactly at which point on the circumference of the roller it is currently printing. This means that the cavities can be rearranged and shaped on the roller after a printing process. As the printing process progresses, the cavities can therefore continuously map other pressure points in the print pattern.
  • the present invention therefore makes it possible to print digital print patterns on printing materials which have a print data length that is greater than the circumference of the roller.
  • this offers the advantage that the circumference of a printing roller can be selected independently of the print data length or the length of a repeat of a print pattern. It is therefore no longer necessary to provide rollers with different circumferences in production in order to print print samples with different print data lengths.
  • the print data length that can be printed is no longer dependent on the rollers present. Any print data length can be printed with the present invention with a platen. This offers an enormous economic advantage and an enormously increased flexibility compared to conventional gravure printing devices.
  • the depth and thus the volume of a cavity is determined by the strength of the voltage applied to the associated piezo actuator. The bigger is the voltage that is applied to the associated piezo actuators, the more the piezo actuator is deformed and the more pronounced is the deformation of the cover layer. The depth and thus the volume of the cavity formed is also influenced accordingly.
  • the shape of the cavities can be influenced.
  • the shape and thus the volume of a cavity is influenced by the shape of the cavity which lies under the cover layer and to which a piezo actuator is assigned.
  • the cover layer is also deformed by the resulting negative pressure in the cavity.
  • the deformation of the cover layer is influenced by the shape of the cavity. If the cavities are used as cells for gravure printing, it is possible according to the invention to form all cell shapes that are known from conventional gravure printing.
  • the shape of the cavity and thus the volume of the cavity are influenced by a cavity on the pressure body.
  • the method according to the invention allows cavities of different depths and different shapes to be formed on the cover layer. If the cavities are designed as cells for gravure printing, it is in principle possible to design all cell shapes and cell depths that are known from conventional gravure printing.
  • cavities are formed in the form of cells, which are preferably circular, with a diameter of 0.05 to 0.15 mm, particularly preferably with a diameter of 0.1 mm.
  • circular refers to the shape of the cells when the top layer is viewed from above.
  • the shape of the cells, viewed in the cross section of the cover layer, can be designed as desired.
  • cavities are first formed on the printing form, the position of which on the cover layer, depth and shape is suitable for printing a predetermined print pattern.
  • the necessary data are transmitted to the printing form via the device for data transmission via the device for data transmission and the voltage on the individual piezo actuators is thus controlled.
  • the digital print pattern can have a maximum print data width that is as wide as the printing form used. However, a digital print pattern with a smaller print data width can also be printed. In this case, cavities are only formed at those points on the printing form that are necessary for printing the digital print pattern.
  • a printing medium is received from the printing form by a device for dispensing a printing medium, that is to say the cavities formed on the top surface of the printing form are filled with a printing medium.
  • the device according to the invention can therefore also be used more flexibly in this respect than conventional printing devices.
  • the digital print pattern is then printed directly or indirectly on a substrate.
  • direct printing the printing medium is transferred directly from the printing form to a printing material.
  • the process for direct printing is carried out in the same way as direct printing in the conventional gravure printing process.
  • a so-called impression roller exerts contact pressure on the printing material in the printing process, so that the transfer of the print medium can take place in the printing process.
  • the digital print pattern can also be transferred indirectly to a printing material.
  • Methods for indirect printing are also known from conventional gravure printing and can be used in the present invention.
  • indirect printing can be carried out using a rubber roller as a carrier.
  • the printing pattern is transferred to a rubber roller by the device according to the invention and is applied to a printing material by the rubber roller.
  • the print pattern is printed indirectly on a structured surface.
  • the device according to the invention applies the print pattern to a flexible transfer element.
  • the flexible transfer element is guided over a deflection roller and then the print pattern is transferred to the printing material.
  • the flexible transfer element is pressed against the printing material with a movable counter-pressure roller.
  • the movable counter-pressure roller can adapt to the structuring of the printing material in such a way that there is a sufficiently high contact pressure at all times during the transfer of the printing medium to the printing material. The contact pressure is sufficiently high if an error-free transfer of the print medium is guaranteed.
  • the movable counterpressure roller also has an elastic coating such that the flexible transfer element is at least partially pressed into structures on the surface of the printing material, so that error-free transfer of the printing medium is guaranteed.
  • Suitable flexible transmission elements have such an elasticity that they can adapt to structures on the surface of the printing material.
  • the flexible transmission element can have a material contained in a group comprising foam, rubber, elastomers and textiles.
  • the screen angulation according to DIN 16 547 known from the prior art can also be implemented with the present invention.
  • the screen angle With the screen angle, the basic colors of the CMYK color space are printed on top of each other in different screen angles.
  • the angles of the basic colors are specified in DIN 16 547.
  • the screen angle avoids noticeably disruptive patterns such as moiré effects or reduces their conciseness.
  • the arrangement of the cavities on the printing form is changed after the printing pattern has been transferred to the printing material.
  • the arrangement of the cavities on the printing form is changed immediately after the printing medium has been transferred to the printing material.
  • the arrangement of the cavities can already be changed before the complete print pattern has been printed.
  • the printing form advantageously also has a sensor with which it can be determined exactly at which position on the circumference of the roller the printing form is currently printing. In this way, the cavities on the cover layer that have already printed and those that have not yet printed can be changed in a targeted manner.
  • This embodiment is particularly advantageous when using a roller as a printing form, since according to the invention the repeat length of a printing pattern is no longer restricted to the roller circumference or has to be coordinated with it.
  • the present invention therefore makes it possible to print a much larger selection of print patterns than is possible with conventional gravure printing, in which the dimensions of a print pattern are limited by the circumference of the roller.
  • all printing patterns that can also be processed with the conventional gravure printing method can therefore serve as digital printing patterns.
  • the present invention can also be used to print print patterns whose print data length is greater than the roller circumference of the printing form when a roller is used as a printing body.
  • the digital print pattern is, for example, a decorative template that is used in the decorative design of laminates that are used for floor, wall and / or ceiling coverings.
  • a decorative template that is used in the decorative design of laminates that are used for floor, wall and / or ceiling coverings.
  • any wood, tile, stone, fantasy decors or parquet imitations can be applied to the substrates. Templates from nature are often used to produce these decors, which are applied to a printing substrate after digitization or after additional digital processing with software.
  • Print electronics refers to electronic components, assemblies and applications that are completely or partially produced using printing processes. Instead of the printing inks, electronic functional materials, which are available in liquid or paste form, are printed. Suitable functional materials have already been described at the beginning.
  • the materials necessary for the production of the functional layer can be incorporated into a liquid.
  • the ink used for printing itself represents the functional layer.
  • the liquid is only used for a more homogeneous distribution of the functional layer and that it evaporates or can be removed after application.
  • any material that is suitable for applying a printing medium is suitable as a printing material.
  • the printing material can have a smooth or a rough surface to which the printing medium is applied.
  • the printing material according to the present invention is selected from a group comprising paper, glass, metal, foils, wood-based materials, in particular MDF or HDF boards, WPC boards, veneers, layers of lacquer, plastic boards, fiber-reinforced plastic, hard paper and inorganic carrier plates.
  • the printing material has at least one flat shape which can be printed with the printing formes according to the invention.
  • Suitable printing materials can therefore be, for example, laminates, furniture panels, furniture fronts, countertops, door fronts, wallpaper, paper and glass surfaces.
  • the printing material can have a smooth surface or a structured surface. If the printing material has a structured surface, the printing material is preferably printed indirectly. This procedure has already been described at the beginning.
  • paper is used as the printing material.
  • Paper suitable as printing base paper is preferably white and has a weight of 60 to 90 g / m 2 , preferably 65 to 80 g / m 2 , particularly preferably 70 g / m 2 .
  • the paper is provided with a primer in order to prime it. Suitable agents which can be used as primers are known to the person skilled in the art.
  • Printed decorations are used, for example, in the production of floor laminate or in the form of wall and ceiling cladding elements.
  • the printing material is preferably a wood-based panel.
  • the printing material is a wood-based panel.
  • At least one primer layer comprising at least one resin and / or at least one varnish is applied to the side of the wood-based panel to be printed, which is then dried and / or cured .
  • the side of the wood-based panel to be printed is preferably sanded before the primer is applied.
  • an aqueous resin solution and / or a radiation-curable filler can be applied to the side of the substrate to be printed.
  • Aqueous resin solutions such as melamine-formaldehyde resin, urea-formaldehyde resin or melamine-urea-formaldehyde resin can be used as primers. It is also possible to pre-coat or prime the carrier material with 1K / 2K acrylate, UV and / or ESH filler and then cure this primer layer accordingly.
  • An aqueous resin solution is preferably used for the pre-coating or priming of the wood-based panel, which is an aqueous resin solution, in particular an aqueous solution of a melamine-formaldehyde resin, urea-formaldehyde resin or melamine-urea-formaldehyde resin.
  • the amount of liquid resin solution applied for the primer can be between 10 and 80 g / m 2 , preferably 20 and 50 g / m 2.
  • the solids content of the aqueous resin solution is between 30 and 80%, preferably 40 and 60%, particularly preferably 55%.
  • the liquid resin can additionally contain suitable wetting agents, hardeners, release agents and defoamers.
  • the liquid resin After applying the aqueous resin solution to the wood-based panel for pre-coating or priming the same, the liquid resin is dried to a moisture content of 10%, preferably 6%, e.g. in a convection oven or near-infrared oven.
  • the wood-based panel can be precoated or primed with 1K / 2K acrylate and / or ESH filler.
  • a UV leveling compound advantageously consists essentially of UV-curable paint components, pigments, reactive thinners and radical initiators as chain starters.
  • the amount of the filler applied can be 50 to 150 g / m 2 , preferably 50 to 100 g / m 2.
  • the quantities given relate to a 100% leveling compound.
  • the filler used for the primer is pigmented, so that the printing result can be varied or improved.
  • precoat the wood-based panel with a transparent primer it is particularly preferred to precoat the wood-based panel with a transparent primer.
  • At least one layer of a pigmented primer which is preferably water-based, is applied to the side of the wood-based panel to be printed before the at least one side of the wood-based panel is printed.
  • the pigmented primer can either be applied directly to the untreated surface of the material panel or to the previous, preferably transparent, primer.
  • the water-based pigmented primer can also be applied in more than one layer (e.g. 3 to 10 layers, preferably 5 to 8 layers, particularly preferably 7 layers), with the pigmented primer being dried in a convection dryer or near-infrared dryer after each layer application .
  • the water-based pigmented primer preferably contains at least one pigment of a light color, particularly preferably at least one white pigment.
  • White pigments are achromatic inorganic pigments with a high refractive index (greater than 1.8). B. plastics are used.
  • White pigments according to the invention can be selected from the group comprising titanium dioxide, lithopone, barium sulfate, zinc oxide, zinc sulfide and calcium sulfate.
  • Lithopone is a white pigment that contains barium sulfate and zinc sulfide.
  • titanium dioxide is preferably used as the white pigment in the water-based pigmented primer, since titanium dioxide has the highest refractive index and thus the highest covering power among the known white pigments.
  • the printing material can therefore be primed before printing and, optionally, one or more protective layers can be applied after printing.
  • a production line comprising the device according to the invention can serve for this purpose.
  • a production line for printing a substrate with the present invention comprises means for generating a primer, the device according to the invention for printing the substrate and, in a further variant, at least one means for applying a protective layer to the substrate provided with the respective print.
  • This means or this device for applying a protective layer is preferably arranged following the printing line.
  • the production line has at least one short-cycle press for pressing the printing material provided with the print pattern and the protective layer arranged thereon.
  • the printing material has a structure.
  • a printing material that has a structure is used with the device according to the invention or with the method according to the invention printed in such a way that the print pattern is synchronous with the structure on the printing material.
  • a printing material that has a wood-like structure can be printed with a wood decor in such a way that the wood decor and the structure underneath are synchronous with one another. This means that where a knothole is shown in the wood decor, there is also a corresponding structuring. For a user, this creates an optimal interplay of structure and decor. This embodiment is therefore very popular with customers and is therefore characterized by a high economic potential.
  • the device can be used to print a 3D structure.
  • powder or fibers are preferably used as the printing medium.
  • cavities into which the printing medium is received are formed on the printing form. By switching off the voltage on the piezo actuators, their deformations recede and thus also the deformations (cavities) of the cover layer.
  • the printing medium is then transferred to the printing substrate.
  • the printing medium is then dried and / or hardened.
  • the device according to the invention can be used for the metered application of production materials.
  • Production materials are, for example, corundum and / or glass.
  • the cavities on the surface of the cover layer can be formed with any desired shapes and / or depths, they also have correspondingly well-defined scoop volumes. That is to say, with the present invention, cavities can be created which can accommodate a desired volume of a printing medium. This makes it possible to apply a desired amount of a production material to a printing substrate.
  • Figure 1 (A) shows a method for indirect digital printing which is known from the prior art.
  • a printing medium 100 is applied to a roller 20 via a digital printer 10.
  • the roller then transfers the printing medium 100 onto the printing substrate 30.
  • Figure 1 (B) shows a method for directly printing a printing material 30 with a printing medium 100 by a digital printer 10. Both methods have the disadvantages of the prior art described at the beginning, which are known to the person skilled in the art for digital printing.
  • Figure 2 (A) shows a pressure roller 20 with cavities 61 arranged under the cover layer 42. At the positions of the cavities, cavities can be formed with the present invention. Areas of the pressure hull are formed between the cavities which directly adjoin the cover layer and are connected to it. These areas serve as webs 65 and help to scrape off excess ink after the ink has been picked up.
  • Figure 2 (B) shows a pressure plate 26 with cavities 61 arranged under the cover layer 42. In this embodiment too, webs 65 are arranged between the cavities 61.
  • the piezo actuators are not shown in these figures.
  • FIG 3 represents an embodiment of the invention in which the piezo actuators 45, 46 act indirectly on the cover layer 42.
  • Below the cover layer 42 there are two cavities 48, 49, each of which is assigned a piezo actuator 45, 46.
  • the piezo actuators 45, 46 do not directly adjoin the cover layer 42.
  • By applying voltage to the Piezo actuator 45 deforms this, whereby a negative pressure arises in the cavity 49 and the cover layer 42 is sucked in and thus deformed.
  • the cover layer 42 forms a cavity 60 above the cavity 49.
  • the strength of the deformation of the cover layer 42 depends on the strength of the deformation of the piezo actuator 45 and thus on the strength of the applied voltage. In contrast, no voltage is applied to the piezo actuator 46, so that it is not deformed.
  • the cover layer 42 above the cavity 48 is therefore also not deformed and does not form a cavity.
  • Figure 4 (A) represents an embodiment of the invention in which the piezo actuators 45, 46 act directly on the cover layer 42.
  • the piezo actuator 45 By applying a voltage to the piezo actuator 45, the latter is deformed.
  • the cover layer 42 is firmly connected to the piezo actuator 45, the cover layer follows the deformation of the piezo actuator 45.
  • the deformation of the cover layer 42 is such that a cavity 60 is formed on the cover layer 42 above the piezo actuator 45.
  • no voltage is applied to the piezo actuator 46, so that the piezo actuator 46 is not deformed and thus the cover layer above the piezo actuator 46 is not deformed either.
  • FIG. 4 (B) represents a further embodiment of the invention in which the piezo actuators 45, 46 act directly on the cover layer 42.
  • the piezo actuators 45, 46 act directly on the cover layer 42.
  • No voltage is applied to the piezo actuator 45, so that it is not deformed.
  • a voltage is applied to the piezo actuator 46, which leads to a deformation of the piezo actuator 46.
  • the cover layer 42 above the piezo actuator 46 since it is connected to the piezo actuator 46, is also deformed. Piezo actuator 46 and the overlying cover layer 42 deform into the cavity 48 under them and at least partially fill it.
  • a cavity 60 is thus created on the cover layer 42 above the piezo actuator 46.
  • Figure 5 (A) to (C) shows the formation of cavities 60 with different volumes.
  • Figure 5 (A) shows an embodiment in which a voltage is applied to the piezo actuator 45, so that the piezo actuator is deformed in such a way that a cavity 60 is formed in the cover layer 42 above the piezo actuator 45 which takes up a certain volume of the associated cavity 49. If the voltage is reduced, the deformation of the piezo actuator 45 is lower and, accordingly, the deformation of the cover layer 42 above it as well. The volume of the cavity 60 formed in this way is correspondingly reduced ( Figure 5 (B) ). In Figure 5 (C) the voltage applied to the piezo actuator 45 is reduced again, whereby a cavity 60 is also formed, which accordingly has a further reduced volume having. In this way, the volume of the cavities can be controlled and thus also the volume of the pressure medium received.
  • Figure 6 shows the cover layer 42 in a plan view. A plurality of cavities 60 is shown, which in this view have a circular outline.
  • Figure 7 (A) shows three different shapes of cavities 60 which are formed in a cover layer 42.
  • the cover layer 42 is shown in cross section.
  • the present invention can form cavities 60 of various shapes. It is therefore possible to adapt the shape of the cavities to the desired application. The present invention thus offers great flexibility in the printing of printing materials 30.
  • Figure 7 (B) Figure 3 illustrates the shape of the cavities 60 when the cover layer 42 is viewed from above. All cavities 60 have a circular shape in this view.
  • Figure 7 (C) shows other shapes of cavities that are listed in the following table.
  • the cover layer 42 is shown in cross section.
  • figure Shape of the cavity a Pointed pyramid b Truncated pyramid c Truncated pyramid with steep sides d pointed dome e normal dome f U-shape with steep sides and a wide base
  • Figure 8 (A) to (C) represent three different printing forms, each with a roller 20 serving as a pressure body.
  • the rollers 20 have different diameters.
  • the roller circumference determines the maximum print data length or the repeat that can be used for printing, since the cells are invariably applied to the printing body.
  • the printing form has a sensor which is suitable for determining exactly a position of the circumference of the roller. With the help of the sensor it is then possible to determine exactly at which point on the circumference of the roller it is currently printing. That is, after the cavities 60 have printed, they can be rearranged and formed on the platen.
  • the present invention therefore makes it possible to print digital print patterns on printing materials which have a print data length that is greater than the circumference of the roller.
  • this offers the advantage that the circumference of a printing roller can be selected independently of the print data length or the length of a repeat of a print pattern. It is therefore no longer necessary to provide rollers with different circumferences in production in order to print print samples with different print data lengths.
  • the print data length that can be printed is no longer dependent on the rollers present. Any print data length can be printed with the present invention with a platen. This offers an enormous economic advantage and an enormously increased flexibility compared to conventional gravure printing devices and processes.
  • the printing form in Figure 8 (C) can display the same print data length in seven cycles as the print form in Figure 8 (B) in two rounds. Both printing forms reproduce the same print data length as the printing form in Figure 8 (A) . After completion of the printing process, in all three cases there are substrates that have the same print pattern with the same print data length.
  • Figure 9 represents an example of the execution of a printing process with the present invention.
  • the four printing forms have the rollers 20, 21, 22, 23 as printing bodies.
  • a different print medium is assigned to each roller.
  • Digital separation data are created from a digital print pattern by a control device 50 in the form of a computer.
  • the digital separation data are then transmitted to the rollers 20, 21, 22, 23 and the cavities on the cover layers of the rollers 20, 21, 22, 23 are formed accordingly.
  • the calculation of separation data is based on methods known to the person skilled in the art.
  • FIG. 10 shows an embodiment of the invention with a device for data transmission.
  • all piezo actuators 45, 46 are networked 70.
  • Each part of the piezo actuators 45, 46 is connected to a central network with a contact 72 via an intermediate network 71.
  • the contact can be, for example, a slip ring transmitter.
  • a connection to a control device, for example in the form of a computer 50, can be established via the contact.
  • This arrangement makes it possible to exchange data between the control device and the piezo actuators 45, 46 and thus to control the arrangement of the cavities 60.
  • the networking takes place via electronic connections such as cables, circuit boards and / or conductor foils.
  • a roller 20 is shown in two views.
  • FIG 11 represents a further embodiment of the invention with a device for data transmission.
  • the piezo actuators 45, 46 are networked 70, with an intermediate network 71 leading to a central network with a transmitter / receiver device 73 which is suitable for contactless transmission of data.
  • a control device for example in the form of a computer 50, also has a transmitter / receiver device 74 which is suitable for contactless transmission of data.
  • This arrangement makes it possible to exchange data between the control device and the piezo actuators 45, 46 and thus to control the arrangement of the cavities 60.
  • a roller 20 is shown in two views.
  • Figure 12 (A) shows an embodiment of the invention with a device for dispensing a printing medium 100.
  • the printing medium 100 is received from a container 91 by the roller 20 of the printing form dipping into the container 91 and the cavities 60 on the cover layer 42 being completely flooded with printing medium.
  • the doctor blade 25 then removes the excess printing medium 100, so that there is only printing medium 100 in the cavities 60, but the cover layer between the cavities 60 is free of the printing medium.
  • the printing medium 100 is transferred to the rubber roller 80 and from there onto the printing material 30.
  • the control of the printing process is symbolized by a control device in the form of a computer 50.
  • Figure 12 (B) shows a further embodiment of the invention with a device for dispensing a printing medium 100.
  • the printing medium 100 is placed onto the printing form from above, the printing form comprising a roller 20.
  • the excess printing medium 100 is removed by the doctor blade 25.
  • the printing medium 100 is then transferred to the rubber roller 80 and from there onto the printing material 30.
  • the control of the printing process is symbolized by a control device in the form of a computer 50.
  • FIG. 10 shows a further embodiment of the invention with a device for dispensing a printing medium 100 which comprises ink lines 90 within the printing body.
  • the ink lines 90 advantageously run through the printing body and end in the cover layer 42 of the printing form.
  • the ink lines 90 are positioned such that each cavity 60 that is present on the cover layer 42 can be filled with printing medium 100.
  • the cavities 60 are filled from the interior of the pressure hull.
  • the ink lines 90 are connected to respective containers that hold print media 100. Using suitable pumping and control devices, the Cavities 60 are specifically filled.
  • the containers with the pressure media 100 and the pumping devices are not shown for the sake of clarity.
  • a computer 50 is symbolically depicted as the control device.
  • the printing medium is transferred from the printing form to a rubber roller 80 and from there onto the printing material 30.
  • Figure 13 (B) shows the same structure of a printing form with ink lines 90. In this embodiment, however, the printing material 30 is printed with the printing medium 100 directly from the printing form.
  • Figure 14 (A) to (C) shows different transmission paths of the printing medium 100 on a printing substrate 30 in the printing process with the method according to the invention.
  • Figure 14 (A) shows an indirect transfer of the printing medium 100 from the printing form via a rubber roller 80 to the printing material 30.
  • Figure 14 (B) represents a direct printing method using the method according to the invention.
  • the printing medium 100 is transferred directly to the printing material 30 through the printing form.
  • Figure 14 (C) shows a printing process with a printing form which has a roller 20 as a pressure body.
  • a printing medium 100 is applied to the printing form, and the printing medium 100 is applied to a flexible transfer element 83.
  • the flexible transfer element 83 is guided over a deflection roller 81 and then the print pattern is transferred to the printing material 30.
  • the flexible transfer element 83 is pressed against the printing substrate 100 with a movable counter-pressure roller 82.
  • the movable counterpressure roller 82 can adapt to the structuring of the printing material 30 in such a way that there is a sufficiently high contact pressure at all times during the transfer of the printing medium 100 to the printing material 30.
  • the contact pressure is sufficiently high if an error-free transfer of the printing medium 100 is guaranteed.
  • the movable counterpressure roller 82 additionally has an elastic coating such that the flexible transfer element 83 is at least partially pressed into structures on the surface of the printing material 30, so that error-free transfer of the printing medium 100 is ensured.
  • Figure 15 shows the printing of a substrate 30 with a device according to the invention.
  • the device comprises a pressure plate 26 as a pressure body.
  • An impression roller 95 presses the printing material 30 onto the device according to the invention, so that the printing medium 100 can be transferred to the printing material 30.
  • the digital separation data were transferred from a digital print sample, which represents a print decoration, to four printing forms, each printing form receiving a separate printing color.
  • Each printing form had a roller as the pressure body.
  • the cavities 60 were formed on the cover layer 42 of the rollers 20, 21, 22, 23 in accordance with the digital separation data.
  • the cavities 60 of the rollers 20, 21, 22, 23 were each filled with paint via a container and the cover layer 42 was then cleaned with a doctor blade 25.
  • the colors were printed one after the other directly onto a pre-primed wood-based panel.
  • the digital separation data were transferred from a digital print sample, which represents a print decoration, to four printing forms, each printing form receiving a separate printing color.
  • Each printing form had a roller 20, 21, 22, 23 as the printing body.
  • the cavities 60 were formed on the cover layer 42 of the rollers 20, 21, 22, 23 in accordance with the digital separation data.
  • the cavities 60 of the rollers 20, 21, 22, 23 were each filled with paint via a container and the cover layer 42 was then cleaned with a doctor blade 25.
  • the ink was transferred from the printing forme to a rubber roller 80, from which it was printed onto a pre-primed wood-based panel. In this way, all the colors were applied one after the other.
  • the digital separation data were transferred from a digital print pattern, which represents a print decoration, to four printing forms, each printing form receiving a separate printing color.
  • Each printing form had a plate 26 as the printing body.
  • the cavities 60 were filled with paint by means of an application roller and the surface of the cover layer 42 was then cleaned with a doctor blade 25.
  • the print sample was printed directly onto a pre-primed wood-based panel.
  • a primer was applied to a print base paper with a weight of 70 g / m 2 and then the print base paper was printed with a digital print pattern in the form of a decoration according to embodiments 1 and 2 and then further processed as follows:
  • the decorated paper layers were impregnated with aqueous melamine resin. After drying, the paper layers were cut and stacked as a laminate for pressing. For the production of a laminate, various layers were stacked as described below.
  • a carrier board which in this embodiment was a chipboard, a resin-impregnated paper layer was first applied as a backing. The impregnated, decorated paper layer was applied to the top of the carrier plate and a so-called overlay was applied to it.
  • a resin-impregnated transparent paper layer equipped with hard material particles was used as the overlay.
  • the stack was driven into a short-cycle press and pressed into laminate under the action of heat and pressure.
  • a structured press plate was used on the top side in the short-cycle press so that a structure was created on the surface of the laminate.
  • the structure produced is at least partially synchronous with the decoration of the paper layer.
  • the digital separation data were transferred from a digital print pattern, which represents a print decoration, to four printing forms, each printing form receiving a separate printing color.
  • Each printing form had a roller 20, 21, 22, 23 as the printing body.
  • the cavities 60 were formed on the cover layer 42 of the rollers 20, 21, 22, 23 in accordance with the digital separation data.
  • the cavities 60 of the rollers 20, 21, 22, 23 were each filled with paint via a container and the cover layer 42 was then cleaned with a doctor blade 25.
  • the ink was transferred from the printing form to a flexible transfer element 83.
  • the flexible transfer element 83 was deflected via a deflection roller 81 and then the flexible transfer element 83 was pressed by a movable counter-pressure roller 82 against a structured, pre-primed wood-based panel. This printing process was carried out for all colors in sequence.
  • the pre-primed wood-based panel was thus provided with the printed decoration in such a way that the printed decoration is essentially synchronous with the structure of the wood-based panel.
  • Wood-based panels were printed after the application of a primer according to embodiments 1 to 3 and processed further as follows: The printed HDF panels were separated in front of the production line and transported through the downstream production facility at a speed of 40 m / min.
  • melamine resin liquid solids content: 55% by weight
  • auxiliaries hardener, wetting agent, etc.
  • a melamine resin is also applied to the underside of the plate with the first roller application unit (application quantity: 60 g resin fluid / m 2 , solids content: approx. 55% by weight).
  • corundum / m 2 (F 200) are sprinkled onto the surface using a sprinkler.
  • a melamine resin layer (solids content: 55% by weight) is then applied in an amount of 25 g / m 2 .
  • This also contains the usual auxiliaries.
  • a melamine resin is also applied to the underside of the plate using a roller application unit (application quantity: 50 g resin fluid / m 2 , solids content: approx. 55% by weight).
  • the plate is dried in a circulating air dryer.
  • a melamine resin which also contains glass spheres, is then applied to the surface of the panel. These have a diameter of 60 - 80 ⁇ m. The amount of resin applied is approx. 20 g melamine resin fluid / m 2 (solids content: 61.5% by weight). In addition to the hardener and wetting agent, the recipe also contains a release agent. The amount of glass spheres applied is approx. 3 g / m 2 .
  • a melamine resin is also applied to the underside of the plate using a roller application unit (application quantity: 40 g resin fluid / m 2 , solids content: approx. 55% by weight).
  • the plate is again dried in a circulating air dryer and then coated again with a melamine resin that contains glass spheres.
  • Cellulose (Vivapur 302) is included as a further component.
  • the recipes also contain a release agent.
  • a melamine resin is also applied to the underside of the plate using a roller application unit (application quantity: 30 g resin fluid / m 2 , solids content: approx. 55% by weight).
  • the resin is again dried in a circulating air dryer and then the plate is pressed in a short-cycle press at 200 ° C. and a pressure of 400 N / cm 2.
  • the pressing time was 10 seconds.
  • a pressed sheet with a wooden structure was used as a structure generator.
  • the amount of resin varies per roll application in the range from 5 g / m 2 to about 100 g / m 2 ;
  • the solids content of the resin can also vary in the range from 50% by weight to about 80% by weight.
  • the amount of corundum varies between 2 g / m 2 to 30 g / m 2 .
  • the additives glass and corundum also vary in their respective amounts.
  • the digital separation data were transferred from a digital print sample, which represents a print decoration, to four printing forms, each printing form receiving a separate printing color.
  • Each printing form had a roller 20, 21, 22, 23 as the printing body.
  • the cavities 60 were formed on the cover layer 42 of the rollers 20, 21, 22, 23 in accordance with the digital separation data.
  • the cavities 60 of the rollers 20, 21, 22, 23 were each filled with paint via a container 81 and the cover layer 42 was then cleaned with a doctor blade 25.
  • the colors were printed one after the other directly onto a pre-primed wood-based panel.
  • the circumference of the rollers 20, 21, 22, 23 of the printing formes was 70 cm, but the print data length of the print pattern was 140 cm.
  • the position of the cavities 60 of each roller 20, 21, 22, 23, which had already printed, was therefore rearranged immediately after the printing process. The arrangement was made such that the entire print pattern could be printed with two revolutions of the rollers 20, 21, 22, 23.
  • An ink or a powder with electrically conductive particles is used as the printing medium.
  • a functional layer is applied to the printing material as an electrically conductive form, for which the base bodies are laid out in rows.
  • the application quantity of the printing medium is in the range of 3-50 g pigment per m 2 .
  • the functional layer is then dried and / or hardened.
  • a powder or fibers are taken up as a pressure medium by means of the device according to the invention.
  • the applied voltage is switched off, the cavities recede and release the powder or fibers onto the substrate.
  • the printed layer is then dried and / or cured.
  • a UV lacquer is picked up and applied to a printing material.
  • the UV lacquer is applied to the printing material at positions where a structure is desired, for example in areas on which a decoration is depicted on the printing material, which, among other things, represents wood pores.
  • the structure printed by the device according to the invention is essentially congruent with the pore structure.
  • the device according to the invention accepts a production material such as corundum or glass as a printing medium. In doing so, a precisely defined amount of the printing medium is absorbed, which is determined by the shape of the cavities formed.
  • the cavities can be designed with variable shapes and also variable depths, and thus a defined volume. This makes it possible to dose the order quantity of a print medium and to make a fully automatic adjustment to recipes for the order quantity of production materials.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erzeugung eines Drucks auf einem Bedruckstoff, wobei die Vorrichtung mindestens eine Druckform, mindestens eine Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums, mindestens eine Vorrichtung zur Datenübertragung und mindestens eine Vorrichtung zur Steuerung umfasst. Die Druckform weist einen Druckkörper, eine Vielzahl von Piezoaktoren und eine Deckschicht auf, wobei die Deckschicht dazu eingerichtet ist, eine Vielzahl von Kavitäten zur Aufnahme eines Druckmediums auszubilden. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Erzeugung einer Vielzahl von Kavitäten auf einer Druckform, wobei die Druckform einen Druckkörper, eine Vielzahl von Piezoaktoren und eine Deckschicht umfasst.

Description

    Gebiet der Erfindung
  • Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erzeugung eines Drucks auf einem Bedruckstoff, wobei die Vorrichtung mindestens eine Druckform, mindestens eine Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums, mindestens eine Vorrichtung zur Datenübertragung und mindestens eine Vorrichtung zur Steuerung umfasst. Die Druckform weist einen Druckkörper, eine Vielzahl von Piezoaktoren und eine Deckschicht auf, wobei die Deckschicht dazu eingerichtet ist, eine Vielzahl von Kavitäten zur Aufnahme eines Druckmediums auszubilden. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Erzeugung einer Vielzahl von Kavitäten auf einer Druckform, wobei die Druckform einen Druckkörper, eine Vielzahl von Piezoaktoren und eine Deckschicht umfasst.
  • Beschreibung
  • Für die Wiedergabe von Druckmustern bzw. das Vervielfältigen von Druckmustern gibt es vielfältige technische Lösungen. Unter dem Begriff Drucktechnik werden alle Verfahren zur Vervielfältigung von Druckmustern zusammengefasst, wie Buchdruck, Offsetdruck, Tiefdruck, Flexodruck, Siebdruck und Digitaldruck. Bei diesen Drucktechniken werden unterschiedliche Verfahren angewandt, um ein Druckmedium, wie beispielsweise eine Tinte, auf einen Bedruckstoff zu übertragen. Jede Drucktechnik bietet unterschiedliche Vorteile und wird entsprechend in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt.
  • Die Anwendungsbereiche der Drucktechnik sind sehr vielfältig. Bekannt ist beispielsweise der Druck von Printmedien, Tapeten oder ähnlichem. In der Herstellung von Fußbodenlaminat oder Wand- und Deckenverkleidungselementen wird beispielsweise der sogenannte Dekordruck verwendet. Hierbei werden häufig Holzwerkstoffplatten bedruckt. Zur Dekorierung von Holzwerkstoffplatten gibt es mehrere Ansätze. So wurde in der Vergangenheit häufig die Beschichtung von Holzwerkstoffplatten mit einem Dekorpapier genutzt, wobei der Vielfältigkeit an verschiedengemusterten Dekorpapieren keine Grenzen gesetzt sind. Als Alternative zur Verwendung von Dekorpapieren auf Holzwerkstoffplatten hat sich die Möglichkeit des direkten Bedruckens von Holzwerkstoffplatten entwickelt, wobei ein Bedrucken von Papier und dessen nachträgliches Kaschieren oder Direktbeschichten auf die Holzwerkstoffplatten entfällt. Die hierbei hauptsächlich zum Einsatz kommenden Drucktechniken sind die Tiefdruck- und Digitaldruckverfahren. Für die Verwendung dieser Druckverfahren liegt das Druckdekor als digitale Vorlage vor, die die Farben und Farbverteilung des Druckdekors abbildet.
  • Das Tiefdruckverfahren ist eine Drucktechnik, bei der die abzubildenden Elemente als Kavitäten, also Vertiefungen, in einem statischen Druckkörper z.B. einer Druckwalze oder einer Druckplatte vorliegen, die vor dem Druck mit einem Druckmedium, wie beispielsweise einer Farbe versehen wird. Das Druckmedium befindet sich vornehmlich in den Vertiefungen und wird aufgrund des Anpressdrucks der Druckform und von Adhäsionskräften auf den zu bedruckenden Gegenstand, den Bedruckstoff, übertragen. Im Tiefdruck ist es möglich Mischfarben und auch Farbverläufe zu drucken. Die für den Tiefdruck verwendeten Druckmedien, insbesondere die pigmententhaltenden Flüssigkeiten wie Farben, stehen in vielfältiger Auswahl zu Verfügung und sind verhältnismäßig preisgünstig.
  • Es gibt im Wesentlichen zwei verschiedene Arten, die Druckform für den Tiefdruck aufzubauen, diese werden im Folgenden am Beispiel einer Druckwalze erläutert. Bei der Druckwalze wird ein Stahlzylinder von einer rund 2mm starke Kupferschicht ummantelt, die Grundkupfer genannt wird. Auf diese innere Kupferschicht wird entweder eine gravierfähige Kupferschicht von etwa 100µm galvanisiert oder eine abziehbare Ballardhaut aufgebracht. Zwischen der Ballardhaut und dem Grundkupfer liegt eine Trennschicht, wodurch sich die Ballardhaut nach dem Druck entfernen und durch eine neue ersetzten lässt.
  • Im Tiefdruck wird das Druckmuster in winzige druckende Formelemente, die Näpfchen genannt werden zerlegt, um die Näpfchen herum befinden sich nicht druckende Elemente, die als Stege bezeichnet werden. Das Druckmuster wird demnach im Tiefdruck in eine Rasterung zerlegt. Die Näpfchen werden vor dem Druck mit dem Druckmedium gefüllt und überschüssiges Druckmedium wird meist durch eine Rakel abgestreift. Die Rakel besteht aus einem der Länge des Druckzylinders entsprechenden Stahllineal. Das Druckmuster wird in Form der Rasterung auf die gravierfähige Kupferschicht oder auf die Ballardhaut aufgebracht, dies kann durch chemische Ätzung, elektromechanisch oder mittels Laser geschehen. In jedem Fall entsteht eine statische Druckform mit einer unveränderlichen Anordnung von Näpfchen. Soll ein mehrfarbiges Druckmuster gedruckt werden, so wird zu Beginn des Druckprozesses eine Separationsdatei erstellt, in der das Druckmuster in die zu druckenden Grundfarben zerlegt wird. Für jede zu druckende Farbe ist die Anordnung der Näpfchen auf der Druckform eine andere, es muss daher im herkömmlichen Tiefdruck für jede Farbe eine zugehörige Ballardhaut angefertigt werden. Im Druckprozess werden dann nacheinander die einzelnen Grundfarben auf den Bedruckstoff gedruckt.
  • Die Ballardhaut einer Druckwalze kann ausgetauscht werden. Hierfür muss die Ballardhaut zunächst vom Walzenkörper entfernt werden, anschließend wird der Walzenkörper gereinigt und mit einer neuen Trennschicht versehen. Auf die neue Trennschicht kann dann eine neue Ballardhaut aufgebracht werden.
  • Nachteilig am Tiefdruck ist daher, dass für jedes Druckmuster mindestens eine Ballardhaut angefertigt werden muss, deren Anordnung der Näpfchen nicht mehr verändert werden kann. Dies macht den Tiefdruck in vielerlei Hinsicht kostenintensiv. Die Ballardhäute müssen nicht nur gesondert für jedes Druckmuster angefertigt werden, sondern nach der Ausführung des Drucks auch gelagert werden. Das Wechseln der Ballardhäute auf den Druckkörpern ist darüber hinaus aufwendig und zeitraubend.
  • Weiterhin ist die Breite/Länge des Druckmusters auf die Größe der Druckform beschränkt. Entweder durch den Umfang und Breite der Druckwalze oder durch die Maße der Druckplatte. Der Umfang der Druckwalze beschränkt dabei die Druckdatenlänge des Druckmusters und die Breite der Druckwalze die Druckdatenbreite des Druckmusters. Unter Druckdatenlänge versteht der Fachmann die Länge des fertig gedruckten Druckmusters und unter der Druckdatenbreite die Breite des fertig gedruckten Druckmusters. Soll ein größeres Druckmuster gedruckt werden, als die Druckform hergibt, muss dies in Teilen durchgeführt werden. Dieses Vorgehen ist sehr aufwendig und fehleranfällig, da die Übergänge zwischen den einzeln gedruckten Teilen des Druckmusters exakt eingehalten werden müssen, um ein harmonisches Druckergebnis zu erhalten.
  • Darüber hinaus wird bei einigen Druckaufgaben im Rapport gedruckt. Rapport bezeichnet dabei ein ständig wiederkehrendes gleiches Druckmuster. Im Tiefdruck werden für einen Druck mit Rapport Druckwalzen benutzt, dabei wird der Rapport durch den Umfang der Druckwalze bestimmt. Maximal kann die Druckdatenlänge des im Rapport wiederkehrenden Druckmusters so lang sein, wie der Umfang der Walze. In diesem Fall wird mit einer Walzenumdrehung ein Rapport, das heißt einmal das Druckmuster gedruckt. Ist das Druckmuster kürzer, das heißt passen mehrere Rapports auf einen Walzenumfang, muss die Druckdatenlänge des Druckmusters so gewählt werden, dass der Umfang der Druckwalze optimal ausgenutzt wird. Nur so kann eine wirtschaftliche Arbeitsweise gewährleistet werden. Der Tiefdruck hat daher neben vielen Vorteilen, insbesondere mit der Möglichkeit Farbverläufe darzustellen, Mischfarben zu verwenden und mit hoher Geschwindigkeit ohne Qualitätsverlust bei der Druckauflösung zu drucken, auch die genannten Nachteile.
  • Einige dieser Nachteile sollten durch die Verwendung des Digitaldrucks behoben werden. Beim Digitaldruck wird das Druckmuster direkt von einem Computer in einen Digitaldrucker wie z.B. ein Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker übertragen. Im Digitaldruck entfallen daher die Verwendung von statischen Druckformen und damit auch die Limitierungen in der Druckdatenlänge und Druckdatenbreite der Druckmuster. Der Digitaldruck bietet damit eine hohe Flexibilität und Variabilität hinsichtlich der Druckmotive und bringt keinerlei Einschränkungen im Rapport mit sich.
  • Aus dem Stand der Technik ist der Digitaldruck beispielsweise auch für das Bedrucken von Holzwerkstoffplatten bekannt. Die EP 2 181 852 B1 beispielsweise betrifft ein Digitaldruckverfahren zum Bedrucken von flachen Platten auf Holzbasis. Hierbei werden die flachen Platten direkt mit einem Digitaldrucker bedruckt.
  • Die EP 2 636 531 A1 betrifft ebenfalls ein Digitaldruckverfahren zum Bedrucken einer Oberfläche eines Werkstückes. In diesem Fall wird durch einen Digitaldrucker ein Druckwalze mit einem Druckmuster versehen und dieses Druckmuster anschließend von der Druckwalze auf das Werkstück aufgebracht.
  • Im Digitaldruck werden üblicherweise die Grundfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) verwendet. Das CMYK-Farbmodel ist ein subtraktives Farbmodel, wobei die Abkürzung CMYK für die drei Farbbestandteile Cyan, Magenta, Yellow und den Schwarzanteil Key als Farbtiefe steht. Mit diesem Farbsystem lässt sich ein Farbraum (Gamut) abbilden, der vielen Anforderungen aus verschiedensten Bereichen genügt. Die Darstellung von Farbverläufen oder Mischfarben ist mit dem Digitaldruck jedoch nicht möglich.
  • Beim Digitaldruck wird das Druckmedium tröpfchenweise auf den Bedruckstoff aufgebracht. Beim Verlassen der Druckkopfdüse bildet der Tropfen typischerweise ein Ligament aus, das im optimalen Fall in den Tropfen hineingesogen wird. Es kommt jedoch auch vor, dass das Ligament zerstäubt und einen feinen Nebel bildet. Dieser Sprühnebel verschmutzt die Düsen des Druckkopfes und weiterer Elemente der Druckvorrichtung. Mit der Zeit verschlechtert dies die Druckqualität und eine Reinigung des Druckers ist notwendig. Dies ist zeitintensiv und verursacht daher Kosten. Darüber hinaus reichert sich der Sprühnebel mit der Zeit in der umgebenden Luft an und stellt ein Gesundheitsrisiko für die Arbeiter dar, die an den Maschinen tätig sind.
  • Ein Teil des Ligaments kann sich auch im vorderen Teil des Tropfens lösen und bildet dann auf dem Bedruckstoff einen sogenannten Satelliten. Dieser verschlechtert das Druckbild und damit die Qualität des Drucks.
  • Ein weiteres Problem stellt die Kondensation von Wasserdampf am Druckkopf dar, die zu einer Beeinträchtigung der Druckqualität oder sogar zur Beschädigung des Druckkopfes führen kann.
  • Weiterhin können Luftverwirbelungen, die beim Druckprozess auftreten, zu einem unscharfen Druckbild führen. Die Digitaldrucker sind darüber hinaus aufgrund ihres technischen Aufbaus oft anfällig für Störungen an den Druckköpfen. Fällt ein Druckkopf aus, ist dies unmittelbar als Streifenbildung im Druckbild auf dem Bedruckstoff zu erkennen.
  • Der Digitaldruck kann daher zwar einige Nachteile des Tiefdruckverfahrens beheben, bringt aber selber Nachteile hinsichtlich der Druckqualität mit sich.
  • Wünschenswert wäre es daher, ein Druckverfahren zu haben, welches eine hohe Flexibilität und Variabilität bezüglich des Druckmusters, insbesondere bezüglich dessen Druckdatenlänge ermöglicht und sich gleichzeitig durch eine robuste Drucktechnik auszeichnet, die wirtschaftlich eingesetzt werden kann. Keines der eingangs genannten Verfahren aus dem Stand der Technik, kann diesen Anforderungen gerecht werden.
  • Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, die Nachteile des Standes der Technik zu überwinden und eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Erzeugung eines Drucks auf einem Bedruckstoff zur Verfügung zu stellen, welches die robuste und wirtschaftlich Drucktechnik des Tiefdrucks mit der großen Flexibilität bezüglich der druckbaren Druckmuster des Digitaldrucks vereint.
  • Diese Aufgabe wird durch die vorliegende Erfindung gelöst, indem eine Vorrichtung zur Erzeugung eines Drucks auf einem Bedruckstoff zur Verfügung gestellt wird, wobei die Vorrichtung
    • mindestens eine Druckform;
    • mindestens eine Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums;
    • mindestens eine Vorrichtung zur Datenübertragung;
    • mindestens eine Vorrichtung zur Steuerung;
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Druckform einen Druckkörper, eine Vielzahl von Piezoaktoren und eine Deckschicht umfasst;
    die Piezoaktoren innerhalb des Druckkörpers angeordnet sind und die Deckschicht auf der Oberfläche des Druckkörpers angeordnet ist;
    jeder Piezoaktor unabhängig von den weiteren Piezoaktoren ansteuerbar ist;
    wobei die Deckschicht dazu eingerichtet ist, eine Vielzahl von Kavitäten zur Aufnahme eines Druckmediums auszubilden; und
    jeder Piezoaktor mindestens eine Kavität ausbilden kann.
  • Darüber hinaus wird ein Verfahren zur Erzeugung einer Vielzahl von Kavitäten auf einer Druckform vorgeschlagen mittels einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei über eine Steuerung jeder Piezoaktor unabhängig von den weiteren Piezoaktoren elektrisch ansprechbar ist und dabei auf die Deckschicht einwirkt,
    • dadurch gekennzeichnet, dass
    • eine Spannung an jedem Piezoaktor angelegt wird, an dessen Position eine Kavität an der Oberfläche der Druckform entstehen soll;
    • durch die angelegte Spannung die Deckschicht verformt wird und dadurch an dieser Position eine Kavität an der Oberfläche der Druckform gebildet wird.
  • Weiterhin wird ein Verfahren zum Bedrucken eines Bedruckstoffes mit einer Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 mit einem digitalen Druckmuster vorgeschlagen, dadurch gekennzeichnet, dass
    auf der Vorrichtung Kavitäten ausgebildet werden, die dazu geeignet sind, das digitale Druckmuster auf einem Bedruckstoff abzubilden;
    von der Vorrichtung ein Druckmedium durch eine Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums aufgenommen wird; und
    das digitale Druckmuster mit der Vorrichtung direkt oder indirekt auf den Bedruckstoff gedruckt wird.
  • Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Erzeugung eines Drucks auf einem Bedruckstoff umfasst mindestens eine Druckform, mindestens eine Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums, mindestens eine Vorrichtung zur Datenübertragung und mindestens eine Vorrichtung zur Steuerung.
  • Die Druckform der vorliegenden Erfindung umfasst einen Druckkörper, eine Vielzahl von Piezoaktoren und eine Deckschicht. Erfindungsgemäß ist der Druckkörper ein Druckkörper, wie er aus dem Tiefdruck bekannt ist. Bevorzugt ist der Druckkörper eine Druckwalze oder eine Druckplatte. In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist der Druckkörper eine Druckwalze. Typisch sind hier beispielsweise Stahlzylinder. Die Druckkörper können alle im Bereich des Drucks üblichen Maße aufweisen.
  • Die Vielzahl von Piezoaktoren ist erfindungsgemäß innerhalb des Druckkörpers angeordnet und die Deckschicht auf der Oberfläche des Druckkörpers.
  • In piezoelektrischen Materialien bewirkt eine Druckeinwirkung, dass Ladungen an den Oberflächen des Materials entstehen. Umgekehrt bewirkt in diesen Materialien der inverse piezoelektrische Effekt eine Längenänderung beim Anlegen einer elektrischen Spannung. Dieser Aktoreffekt wandelt elektrische Energie in mechanische Energie um und wird in sogenannten Piezoaktoren ausgenutzt. Piezoaktoren, die aus dem Stand der Technik bekannt sind, ermöglichen Stellwege zwischen einigen 10 µm bis hin zu einigen Millimetern, abhängig von ihrem Aufbau. Dem Fachmann bekannt sind beispielsweise Longitudinalaktoren, Scheraktoren, Rohraktoren, Kontraktoren und Biegeaktoren. Während Longitudinalaktoren Stellwege im Bereich von einigen 10 µm bis hin zu einigen 100gm erreichen können, zeichnen sich Biegeaktoren durch Stellwege bis zu einigen Millimetern aus.
  • Die Piezoaktoren weisen in einigen Bauarten mehrere Schichten von piezoelektrischen Materialien auf. Durch die Ausbildung sogenannter Stapelaktoren kann der Stellweg des Piezoaktors vergrößert werden. In longitudinalen Piezoaktoren wird beispielsweise das elektrische Feld in einer Schicht aus einem piezoelektrischen Material parallel zur Richtung der Polarisation angelegt. Dadurch wird eine Dehnung oder Auslenkung in Richtung der Polarisation induziert. Einzelne Schichten eines piezoelektrischen Materials liefern dabei relativ geringe Auslenkungen, durch die Bildung von Stapelaktoren summiert sich die Auslenkung der einzelnen Schichten jedoch auf und der Stellweg wird vergrößert.
  • Piezoelektrische Materialien wie beispielsweise bestimmte Kristalle, piezoelektrische Keramiken oder Kunststoffe sind dem Fachmann bekannt. Beispiele für piezoelektrische Kristalle sind unter anderem Quarz, Lithiumniobat, Galliumorthophoshat, Berlinit, Mineralien aus der Turmalingruppe, Seignettsaltz und alle Ferroelektrika wie Bariumtitanat (BTO) oder Blei-Zirkonat-Titanat (PZT). Bekannte piezoelektrische Keramiken sind beispielsweise Bariumtitanat (BTO) und Blei-Zirkonat-Titanat (PZT) in polykristalliner Form, Blei-Magnesium-Niobate (PMN). Polyvinylidenfluorid (PVDF) ist beispielsweise ein Vertreter der Kunststoffe, die piezoelektrische Eigenschaften aufweisen können.
  • Die Piezoaktoren sind derart im Druckkörper angeordnet, dass jeder Piezoaktor einzeln und unabhängig von den weiteren Piezoaktoren elektrisch ansprechbar ist. An jedem Piezoaktor kann eine, bevorzugt regelbare, Spannung angelegt werden, so dass eine Verformung der Piezoaktoren hervorgerufen werden kann. Da jeder Piezoaktor einzeln ansteuerbar ist, wird durch das Anlegen einer Spannung an genau definierten Piezoaktoren entsprechend an genau definierten Positionen auf der Deckschicht eine Kavität ausgebildet. Bevorzugt sind die Piezoaktoren im Druckkörper so verteilt, dass im Wesentlichen auf der gesamten Oberfläche des Druckkörpers Kavitäten ausgebildet werden können. Dies hat den Vorteil, dass die gesamte Oberfläche des Druckkörpers zum Bedrucken eines Bedruckstoffes genutzt werden kann.
  • Erfindungsgemäß kann ein Piezoaktor entweder direkt oder indirekt auf die Deckschicht einwirken. Unter einer direkten Einwirkung wird im Rahmen der Erfindung verstanden, dass der Piezoaktor und die Deckschicht fest miteinander verbunden sind, so dass eine Verformung des Piezoaktors unmittelbar eine Verformung der Deckschicht bewirkt. Indirekt wirkt der Piezoaktor auf die Deckschicht ein, wenn der Piezoaktor nicht direkt mit der Deckschicht verbunden ist. Die Verformung des Piezoaktors wirkt dabei auf mindestens ein weiteres Material ein, welches dann eine Verformung der Deckschicht bewirkt.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung wirkt ein Piezoaktor direkt auf die Deckschicht ein, indem der Piezoaktor direkt an die Deckschicht auf der Oberfläche des Druckkörpers angrenzt und mit dieser fest verbunden ist. Durch das Anlegen einer Spannung an dem Piezoaktor, verformt sich dieser, wodurch die Fläche der Deckschicht, an die der Piezoaktor angrenzt, ebenfalls derart verformt wird, dass sich eine Kavität auf der Deckschicht ausbildet. Da Piezoaktor und Deckschicht fest miteinander verbunden sind, folgt die Deckschicht der mechanischen Bewegung des Piezoaktors.
  • Wird ein Piezoaktor verwendet, der eine Ausdehnung in Querrichtung erfährt, wird diese durch das Material des Druckkörpers gepuffert. Das Material des Druckkörpers weist in diesem Fall bevorzugt elastische Eigenschaften auf, um diese zu gewährleisten.
  • In einer Ausführungsform ist der Druckkörper so aufgebaut, dass die Piezoaktoren an der von der Deckschicht abgewandten Seite nicht im Material des Druckkörpers eingebettet sind sondern in einen Freiraum hineinragen, der Platz für die Ausdehnung der Piezoaktoren bietet. In dieser Ausführungsform entsteht ein sandwichartiger Aufbau aus Deckschicht, Druckkörper und darunter befindlichem Freiraum, wobei der Piezoaktor an die Deckschicht angrenzt und teilweise in den Druckkörper eingebettet ist.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist der Piezoaktor in einen zylinderförmigen Kanal in den Druckkörper eingebettet. Der zylinderförmige Kanal bietet ausreichend Platz, um die Ausdehnung des Piezoaktors aufzunehmen.
  • In einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung grenzt mindestens ein Piezoaktor direkt an die Deckschicht auf der Oberfläche des Druckkörpers an und ist mit dieser fest verbunden. In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung grenzen alle Piezoaktoren direkt an die Deckschicht an und sind mit dieser fest verbunden.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung wirkt ein Piezoaktor direkt auf die Deckschicht ein, indem der Piezoaktor direkt an die Deckschicht auf der Oberfläche des Druckkörpers angrenzt und mit dieser fest verbunden ist und sich unterhalb des Piezoaktors ein Hohlraum in dem Druckkörper befindet. Durch das Anlegen einer Spannung an dem Piezoaktor verformt sich dieser, wodurch die Fläche der Deckschicht, an die der Piezoaktor angrenzt, ebenfalls derart verformt wird, dass sich eine Kavität auf der Deckschicht ausbildet. Da Piezoaktor und Deckschicht fest miteinander verbunden sind, folgt die Deckschicht der mechanischen Bewegung des Piezoaktors. Die Verformung des Piezoaktors erfolgt in den darunterliegenden Hohlraum hinein.
  • In einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung grenzt mindestens ein Piezoaktor direkt an die Deckschicht auf der Oberfläche des Druckkörpers an und ist mit dieser fest verbunden; und unterhalb des Piezoaktors befindet sich ein Hohlraum im Druckkörper. In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung grenzen alle Piezoaktoren direkt an die Deckschicht an und sind mit dieser fest verbunden; und unterhalb jedes Piezoaktors befindet sich ein Hohlraum im Druckkörper.
  • In einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung, in der ein Piezoaktor indirekt auf die Deckschicht einwirkt, ist unterhalb der Deckschicht ein Hohlraum angeordnet, der dem Piezoaktor zugeordnet ist, so dass der Piezoaktor nicht direkt mit der Deckschicht verbunden sind. Der Hohlraum ist erfindungsgemäß mit einem gasförmigen oder einem flüssigen Medium gefüllt und ist durch die Deckschicht, zur umgebenden Atmosphärenluft hin abgeschlossen. Bevorzugt ist der Hohlraum mit einem Medium gefüllt, welches die Lebensdauer und Haltbarkeit der Piezoaktoren verlängert. Besonders bevorzugt ist der Hohlraum mit einem gasförmigen Medium gefüllt, ganz besonders bevorzugt mit Luft. Durch das Anlegen einer Spannung führt der Piezoaktor eine derartige mechanische Bewegung aus, dass in dem Hohlraum unter der Deckschicht ein Unterdruck erzeugt wird, so dass sich die darüber liegende Deckschicht in Richtung Piezoaktor einwölbt, womit auf der Oberfläche der Deckschicht eine Kavität entsteht.
  • Wird ein Piezoaktor verwendet, der eine Ausdehnung in Querrichtung erfährt, wird diese durch das Material des Druckkörpers gepuffert. Das Material des Druckkörpers weist in diesem Fall bevorzugt elastische Eigenschaften auf, um diese zu gewährleisten.
  • In einer Ausführungsform ist der Druckkörper so aufgebaut, dass die Piezoaktoren an der von der Deckschicht abgewandten Seite nicht im Material des Druckkörpers eingebettet sind sondern in einen Freiraum hineinragen, der Platz für die Ausdehnung der Piezoaktoren bietet. In dieser Ausführungsform entsteht ein sandwichartiger Aufbau aus Deckschicht, Druckkörper und darunter befindlichem Freiraum, wobei der Piezoaktor einem Hohlraum unterhalb der Deckschicht zugeordnet ist und teilweise in den Druckkörper eingebettet ist.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist der Piezoaktor in einen zylinderförmigen Kanal in den Druckkörper eingebettet. Der zylinderförmige Kanal bietet ausreichend Platz, um die Ausdehnung des Piezoaktors aufzunehmen.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung sind unterhalb der Deckschicht eine Vielzahl von Hohlräumen auf dem Druckkörper angeordnet und jedem Hohlraum ist ein Piezoaktor zugeordnet, so dass die Piezoaktoren nicht direkt mit der Deckschicht verbunden sind. In einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtungen ist jedem Piezoaktor im Druckkörper ein Hohlraum zugeordnet, so dass die Piezoaktoren nicht direkt mit der Deckschicht verbunden sind.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung sind einem Teil der Piezoaktoren Hohlräume auf dem Druckkörper zugeordnet, so dass die Piezoaktoren nicht direkt auf die Deckschicht einwirken und die restlichen Piezoaktoren grenzen direkt an die Deckschicht an und sind mit dieser fest verbunden.
  • Erfindungsgemäß ist daher jeder Piezoaktor in der Lage, eine Kavität auf der Oberfläche der Deckschicht auszubilden.
  • Durch Regulierung der angelegten Spannung am Piezoaktor wird die Stärke der mechanischen Verformung des Piezoaktors bestimmt. Je größer die angelegte Spannung, desto größer die mechanische Verformung des Piezoaktors. Durch die Regelung der Spannung an den Piezoaktoren kann daher die Tiefe und damit auch das Volumen der ausgebildeten Kavitäten beeinflusst werden.
  • Die Deckschicht weist erfindungsgemäß ein Material auf, welches durch äußere Kräfte verformbar ist. In einer Ausführungsform der Erfindung weist die Deckschicht mindestens ein Elastomer auf. Die Deckschicht kann unter anderem eine dauerelastische Folie aus einem Elastomer umfassen oder aus einer solchen bestehen. Insbesondere ist das Material direkt oder indirekt durch die Verformung eines Piezoaktors verformbar. Erfindungsgemäß können so Vertiefungen in Form von Kavitäten auf der Oberfläche der Deckschicht ausgebildet werden. Die Kavitäten stellen Vertiefungen in der Deckschicht dar, die derart ausgebildet sind, dass sie ein Druckmedium aufnehmen können. Die Deckschicht weist eine Höhe zwischen 1 µm und 100µm, bevorzugt zwischen 2 und 30µm, besonders bevorzugt zwischen 3µm und 10µm auf.
  • In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden die Kavitäten als Näpfchen ausgebildet, wie sie aus dem konventionellen Tiefdruck bekannt sind. Die Näpfchen dienen ebenfalls für die Aufnahme eines Druckmediums in einem Druckprozess.
  • Erfindungsgemäß ist die angelegte Spannung an den Piezoaktoren regelbar. Prinzipiell können damit zunächst zwei Zustände erzeugt werden. Im ersten Zustand ist die angelegte Spannung an einem oder mehreren Piezoaktoren Null, somit wird an diesen Positionen keine Verformung der Piezoaktoren hervorgerufen und die Deckschicht der Druckform wird an diesen Positionen nicht verformt, das heißt es werden keine Kavitäten ausgebildet. Im zweiten Zustand wird eine Spannung an einem oder mehreren Piezoaktoren angelegt, somit wird an diesen Positionen eine Verformung der Piezoaktoren hervorgerufen und die Deckschicht wird entsprechend verformt. Erfindungsgemäß findet die Verformung derart statt, dass an den entsprechenden Positionen auf der Deckschicht der Druckform Kavitäten ausgebildet werden. Durch die Stärke der angelegten Spannung wird auch die Stärke der Verformung der Piezoaktoren reguliert, so dass bei größeren Spannung tiefere Kavitäten ausgebildet werden als bei kleineren Spannungen. Die Tiefe der Kavitäten ist damit erfindungsgemäß über die Regelung der Stärke der angelegten Spannung regelbar.
  • Damit können vorteilhafterweise die Helligkeitswerte in einem Druckmuster berücksichtigt werden, da je nach Tiefe der Kavität, das Volumen der Kavität variiert werden kann und damit unterschiedliche Mengen Druckmedium in der Kavität aufgenommen werden können. Im konventionellen Tiefdruck wird dies in analoger Weise über die Gravur von Näpfchen mit verschiedener Tiefe realisiert. Vorteilhafterweise kann in der erfindungsgemäßen Vorrichtung die Tiefe jeder Kavität zwischen zwei Druckvorgängen verändert werden, ohne einen Umbau der Druckform vorzunehmen. Im konventionellen Tiefdruck ist dies aufgrund der Gravur der Druckform nicht möglich. Hier muss umständlich eine neue Ballardhaut mit einer veränderten Gravur auf den Druckkörper aufgebracht werden.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung ist die Druckform daher dafür eingerichtet, dass die Tiefe und damit das Volumen der Kavitäten über die an den Piezoaktoren angelegte Spannung einstellbar sind.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung weisen die Kavitäten auf der Oberfläche der Deckschicht eine Tiefe im Bereich von 2 µm bis 100 µm, bevorzugt im Bereich von 2 µm bis 80 µm, besonders bevorzugt im Bereich von 2 µm bis 80 µm auf.
  • Grenzen die Piezoaktoren direkt an die Deckschicht an, wird das Volumen der entstehenden Kavitäten durch deren Tiefe reguliert. Die Kavitäten weisen im Allgemeinen an der Oberfläche der Deckschicht eine runde Form auf und sind in der Tiefe zylindrisch ausgeformt. Es können Kavitäten mit einem gewölbten oder auch mit einem ebenen Boden ausgebildet werden.
  • Ist einem Piezoaktor ein Hohlraum auf dem Druckkörper zugeordnet, so dass Piezoaktor und Deckschicht nicht direkt miteinander verbunden sind, so wird die Form der ausgebildeten Kavität durch die Form des Hohlraumes beeinflusst. Erfindungsgemäß ist es daher möglich die Kavitäten derart auszubilden, dass sie alle Formen der aus dem konventionellen Tiefdruck bekannten Näpfchen einnehmen können. Die Form des Hohlraumes, dem ein Piezoaktor zugeordnet ist, muss dann in der entsprechenden Form ausgebildet werden. Da sich auch die Form der Kavitäten auf deren Volumen auswirkt, können analog zum konventionellen Tiefdruck unterschiedliche Schöpfvolumina erzeugt werden, indem die Tiefe und/oder Form der Kavitäten variiert wird. Das Schöpfvolumen ist dabei mit dem Volumen der Kavität gleichzusetzten.
  • Beispielsweise wird beim Druck eines Bildes das Schöpfvolumen durch die Graustufen in den Farbseparationsdaten bestimmt. Je größer das Schöpfvolumen, desto mehr Druckmedium wird auf den Bedruckstoff aufgebracht. In dieser Ausführungsform wird das für den Druckvorgang benötigte Volumen der einzelnen Kavitäten daher als Funktion der Graustufen eines Druckmuster bzw. der aus dem Druckmuster erstellten Separationsdaten bestimmt. Die Tiefe und damit das Volumen der Kavitäten wir dann wie beschrieben über die angelegte Spannung an den Piezoaktoren eingestellt.
  • Mit Form der Kavität wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung sowohl die Form der Kavität beschrieben, wenn die Deckschicht von oben betrachtet wird, als auch die Form der Kavität, wenn die Deckschicht im Querschnitt betrachtet wird.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung ist die Druckform daher dafür eingerichtet, dass die Form der Kavitäten durch die Form der Hohlräume auf dem Druckkörper, die einem Piezoaktor zugeordnet sind, beeinflussbar ist.
  • Die Kavitäten weisen bevorzugt eine kreisförmige oder elliptische Fläche auf, wenn die Deckschicht von oben betrachtet wird. Besonders bevorzugt weisen die Kavitäten eine elliptische Fläche auf. Die elliptische und die kreisförmige Fläche werden bevorzugt eingesetzt, wobei die elliptische Form den ruhigsten Verlauf zwischen hellen und dunklen Tonwerten bei einem Druckvorgang erzeugt.
  • Es ist jedoch auch möglich, die Kavitäten in einer anderen Form auszubilden, so ist es auch möglich, Kavitäten auszubilden, die eine eckige Fläche aufweisen, wenn die Deckschicht von oben betrachtet wird. Beispielsweise eine dreieckige, viereckige oder mehreckige Fläche. Sind die Kavitäten eckig ausgebildet, so weisen diese in einer bevorzugten Ausführungsform eine quadratische Fläche auf, wenn die Deckschicht von oben betrachtet wird.
  • Wird die Deckschicht im Querschnitt betrachtet, können Kavitäten ausgebildet werden, die jeden, aus dem konventionellen Tiefdruck bekannten, Querschnitte aufweisen können. Beispielsweise können dies Kavitäten in Form einer Spitzpyramide, Stumpfpyramide oder in Form einer Stumpfpyramide mit steilen Flanken sein oder Kavitäten mit einer spitzen Kalotte, mit einer normalen Kalotte oder mit einer U-Form mit steilen Flanken und flachem Boden.
  • In einer Ausführungsform weist die Deckschicht Bereiche auf, die weder einem Hohlraum auf dem Druckkörper zugeordnet sind noch direkt mit einem Piezoaktor in Verbindung stehen. Diese Bereiche der Deckschicht können nicht verformt werden, folglich können an diesen Stellen daher auch keine Kavitäten ausgebildet werden. Jene Bereiche dienen bevorzugt als Stege zwischen den Kavitäten, die auf der Deckschicht ausgebildet werden können. Stege stellen die nichtdruckenden Bereiche der Druckform dar und sind aus dem herkömmlichen Tiefdruck bekannt, wo sie ebenfalls der Abgrenzung zwischen benachbarten Kavitäten dienen. Die Stege können die Deckschicht der Druckform stabilisieren und erleichtern damit das Entfernen der überschüssigen Farbe mit einer Rakel.
  • Durch den erfindungsgemäßen Aufbau der Vorrichtung ist die Deckschicht dazu eingerichtet, eine Vielzahl von Kavitäten zur Aufnahme eines Druckmediums auszubilden. Auf der Oberfläche der Deckschicht werden die Kavitäten an den Positionen ausgebildet, an denen sie für den Druck eines vorgegebenen Druckmusters notwendig sind. Jede Kavität spiegelt dabei, analog zum konventionellen Tiefdruck, einen Druckpunkt im Druckmuster wieder.
  • Mit der vorliegenden Erfindung ist es möglich, die gleiche Auflösung an Kavitäten auf einem Druckkörper zu erzeugen, wie dies im konventionellen Tiefdruck durch die Gravur der Näpfchen möglich ist. Eine typische Walze, die im konventionellen Tiefdruck verwendet wird, weist ein Raster mit einer Rasterweite von 60 Ipi, das heißt 60 Linien pro cm auf. Beispielhaft ergeben sich damit 8.400 Kavitäten in der Breite und 7.800 Kavitäten im Umfang, für eine erfindungsgemäße Vorrichtung mit einer Walze mit einer Breite von 140 cm und einer Umfang von 130 cm als Druckkörper. Das heißt, auf der gesamten Deckschicht der Walze können 8.400*7.800=65.520.000 Kavitäten ausgebildet werden. Demzufolge sind die Piezoaktoren derart verteilt, dass 65.520.000 Rasterpunkte zur Verfügung stehen, die einzeln angesteuert werden können. Wird eine Walze mit einer Breite von 60cm und einem Umfang von 40cm bei 60 Ipi verwendet, ergeben sich 3.600 Kavitäten in der Breite und 2.400 Kavitäten im Umfang. In diesem Falle können auf der gesamten Deckschicht der Walze 3.600*2.400=8.640.000 Kavitäten ausgebildet werden. Die Piezoaktoren sind entsprechend so verteilt, dass 8.640.000 Rasterpunkte zur Verfügung stehen, die einzeln angesteuert werden können.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung ist die Vorrichtung dazu eingerichtet, Kavitäten mit einer Rasterweite im Bereich 10 Ipi bis 80 Ipi, bevorzugt im Bereich 30 Ipi bis 70 Ipi, besonders bevorzugt mit 60 Ipi auszubilden.
  • In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weist die Druckform zusätzlich einen Sensor auf. Der Sensor ist dafür geeignet, exakt eine Position des Umfangs der Walze zu bestimmen. Mit Hilfe des Sensors ist es vorteilhafterweise möglich, genau zu bestimmen, an welchem Punkt des Umfangs der Walze diese gerade druckt.
  • Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist weiterhin eine Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums auf. Die Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums weist bevorzugt einen Behälter mit einer Rakel oder Leitungen zum Transport des Druckmediums auf.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung weist die Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums einen Behälter mit einer Rakel auf. Der Behälter enthält in diesem Fall das Druckmedium und die Druckform taucht in das Druckmedium im Behälter ein, so dass die Kavitäten auf der Deckschicht des Druckmediums vollständig mit dem Druckmedium überflutet werden. Die Rakel entfernt anschließend das überschüssige Druckmedium, so dass sich nur in den Kavitäten Druckmedium befindet, die Deckschicht zwischen den Kavitäten jedoch frei vom Druckmedium ist. Besonders vorteilhaft ist die Verwendung eines Behälters mit einer Rakel wenn der Druckkörper ein Zylinder ist. Ausführungsformen von Rakeln sind aus dem Stand der Technik bekannt, so kann die Rakel beispielsweise in Form eines Stahllineals ausgebildet sein. Bekannt sind aber auch Rakel aus elastischen oder weichen Werkstoffen, die dafür geeignet sind Pulver abzustreifen. Geeignete elastische Materialien sind beispielsweise Filz, Gummi oder andere Kunststoffe.
  • In einer weiteren Ausführungsform weist die Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums einen Behälter mit einem Luftvorhang auf. Der Behälter enthält in diesem Fall das Druckmedium und die Druckform taucht in das Druckmedium im Behälter ein, so dass die Kavitäten auf der Deckschicht des Druckmediums vollständig mit dem Druckmedium überflutet werden. Durch den Luftvorhang wird anschließend das überschüssige Druckmedium entfernt.
  • Die Ausführungsformen, in denen die Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums einen Behälter mit einer Rakel oder einen Behälter mit einem Luftvorhang aufweist, sind besonders vorteilhaft, wenn die Druckform als Druckkörper eine Druckwalze aufweist.
  • Ist einer weiteren Ausführungsform weist der die Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums mindestens eine Auftragswalze und eine Rakel auf. Mit der mindestens einen Auftragswalze wird das Druckmedium auf die Druckform aufgebracht und mit Hilfe der mindestens einen Rakel wird anschließend das überschüssige Druckmedium entfernt. Diese Ausführungsform ist besonders vorteilhaft wenn die Druckform eine Druckplatte als Druckkörper aufweist.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung weist die Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums Leitungen zum Transport des Druckmediums auf. Die Leitungen verlaufen vorteilhafterweise durch den Druckkörper und enden in der Deckschicht der Druckform in den Bereichen, in denen Kavitäten ausgebildet werden können. Die Leitungen sind so positioniert, dass jede Kavität, welche auf der Deckschicht ausgebildet ist, mit Druckmedium befüllt werden kann. In dieser Ausführungsform ist vorteilhafterweise eine Befüllung der Kavitäten vom inneren des Druckkörper möglich. Die Leitungen sind mit entsprechenden Behältern verbunden, die Druckmedien enthalten. Über geeignete Pump- und Steuervorrichtungen können die Kavitäten gezielt befüllt werden. Diese Vorrichtungen und deren Verwendung sind dem Fachmann bekannt.
  • Erfindungsgemäß weist das Druckmedium mindestens eine pigmententhaltende Flüssigkeit oder mindestens ein Funktionsmaterial auf.
  • Vorteilhafterweise ermöglicht es die vorliegende Erfindung, alle im herkömmlichen Tiefdruck genutzten Druckmedien zu nutzen. Druckmedien können daher in einer Ausführungsform pigmententhaltende Farben sein, die für den Tiefdruck geeignet sind. Darin sind auch Sonderfarben und Mischfarben umfasst. Pigmententhaltende Flüssigkeiten können erfindungsgemäß auch pigmententhaltende Lacke sein, beispielsweise Acryllacke oder PU-Lacke.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung kann das Druckmedium Funktionsmaterialien aufweisen.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung können Pulver oder Fasern als Funktionsmaterial dienen. Diese können verwendet werden, um beispielsweise 3D-Dtrukturen auf einem Bedruckstoff zu erzeugen. Dabei können alle aus dem herkömmlichen 3D-Druck verwendeten Materialien eingesetzt werden. Diese sind dem Fachmann bekannt.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung können die Funktionsmaterialien in eine Flüssigkeit, beispielsweise in eine Tinte, eingearbeitet sein. In einer Ausführungsform dient die Flüssigkeit dabei lediglich zur homogeneren Verteilung der Funktionsmaterialien und verdunstet nach dem Auftrag oder ist nach dem Auftrag abtragbar.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung weist das Druckmedium Funktionsmaterialien auf, die leitfähig sind. Diese Funktionsmaterialien können ausgewählt sein aus der Gruppe enthaltend Ruß, Kohlefasern, Metallpulver, Salze, Legierungen, Nanopartikel, insbesondere Kohlenstoffnanoröhren und leitfähigen Polymeren, wie beispielsweise Polypyrrole. Es können auch Kombinationen dieser Substanzen zum Einsatz kommen.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung weist das Druckmedium Funktionsmaterialien in Form von organischen und/oder anorganischen farbgebenden Pigmenten auf, wobei die Pigmente mindestens einen Stoff oder mindestens eine Stoffzusammensetzung enthalten, dessen/deren Farbe durch eine Veränderung einer auf die Pigmente einwirkenden physikalischen Größe veränderbar ist. Derartige Stoffe oder Stoffzusammensetzungen können hydrochrome, piezochrome, photochrome, thermochrome oder phosphoreszierende Farbstoffe sein. Auf diese Weise ist eine Farbveränderung des Drucks auf dem Bedruckstoff und der daraus hergestellten Elemente beispielsweise für Bodenbeläge, Wand- und/oder Deckenverkleidungen durch eine Veränderung des Feuchtigkeitsgehaltes, der Temperatur oder des Drucks möglich.
  • Das Druckmedium kann als Funktionsmaterial auch ein Bindemittel aufweisen, wobei das Bindemittel sowohl ein anorganisches als auch ein organisches Mittel oder eine Mischung daraus sein kann. Häufig finden Kunstharz enthaltende Bindemittel Anwendung.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung weist das Druckmedium Funktionsmaterialien auf, die dazu geeignet sind elektronische Bauteile zu drucken. Für die gedruckte Elektronik werden sowohl organische als auch anorganische Materialien verwendet. Diese Materialien liegen vorzugsweise in flüssiger Form, d. h. als Lösung, Dispersion oder Suspension, vor. Dies trifft insbesondere auf viele organische Funktionsmaterialien, die als Leiter, Halbleiter oder Isolatoren verwendet werden, zu. In der Regel handelt es sich bei den anorganischen Materialien um Dispersionen von metallischen Mikro- oder Nanopartikeln. Geeignete Nanopartikel können beispielsweise eine leitfähige Beschichtung auf einem nicht leitfähigen Kern aufweisen. Zu den am häufigsten in der gedruckten Elektronik verwendeten Materialien zählen die leitfähigen Polymere Poly-3,4-ethylendioxythiophen, das mit Polystyrensulfonat dotiert wird, Polypyrrol und Polyanilin. Beide Polymere sind kommerziell in verschiedenen Formulierungen erhältlich. Alternativ werden Silber-, Gold- und oder Kupfer-Nanopartikel verwendet. Neben den polymeren und metallischen Materialien rückt zudem auch der Kohlenstoff als robustes Material für gedruckte elektronische Anwendungen in den Fokus dieser Technologie. Zahlreiche polymere Halbleiter werden im Inkjetdruck prozessiert. Beispiele für polymere Halbleiter sind Poylthiophene wie Poly(3-Hexylthiophen) und Poly-9,9-dioctylfluorencobithiophen. Druckbare organische und anorganische Isolatoren bzw. Dielektrika existieren in großer Zahl.
  • Weiterhin kann das Druckmedium Funktionsmaterialien in Form von Phasenwechselmaterialien aufweisen. Phasenwechselmaterialien sind Materialien, deren latente Schmelzwärme, Lösungswärme oder Absorptionswärme wesentlich größer ist als die Wärme, die sie aufgrund ihrer normalen spezifischen Wärmekapazität, d.h. ohne den Phasenumwandlungseffekt speichern können. Diese Materialien sind unter anderem dafür geeignet, um Latentwärmespeicher zu erzeugen.
  • In einer weiteren Ausführungsform kann das Druckmedium als Funktionsmaterial Leuchtpigmente in Form von Elektroluminophore oder luminiszierenden Stoffen aufweisen. Bei Elektroluminophoren handelt es sich um Pigmente, die durch ein elektrisches Wechselfeld zur Lumineszenz angeregt werden können. Ein geeignetes Elektroluminophor ist beispielsweise Zinksulfid, das mit verschiedenen Metallen wie Mangan (ZnS:Mn), Gold, Silber, Kupfer oder Gallium dotiert ist. Als luminiszierende Stoffe werden weiterhin bevorzugt fluoreszierende und/oder phosphoreszierende Stoffe auf anorganischer oder organischer Basis, insbesondere Zinksulfid und Erdalkalialuminate eingesetzt.
  • Das Druckmedium kann als Funktionsmaterial einkristalline Materialien aufweisen, die als piezoelektrische Sensoren dienen können. Bevorzugt sind einkristalline Materialien, wie Quarz, Turmalin und Galliumphosphat.
  • Weiterhin kann das Druckmedium als Funktionsmaterial abriebfeste Partikel, natürliche Fasern, synthetische Fasern und/oder Flammschutzmittel aufweisen. In einer Ausführungsform können Harze wie Melamin-Formaldehyd-Harz, oder Harnstoff-Formaldehyd-Harz, Acrylat- und Polyurethanharze als geeignete Bindemittel zum Einsatz kommen. Diese Art von Funktionsmaterialien sind geeignet, um eine Schutzschicht auf einem Bedruckstoff aufzubringen. In einer Ausführungsform können die Funktionsmaterialien pigmenthaltige oder auch pigmentfreie Lacke sein, die bevorzugt mittels energiereicher Strahlung, z.B. durch UV- oder Elektronenstrahlhärtung ausgehärtet werden. In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weist das Funktionsmaterial ein Harz auf oder besteht aus diesem.
  • Die abriebfesten Partikel sind bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe enthaltend Aluminiumoxide, Korund, Borcarbide, Siliziumdioxide, Siliziumcarbide und Glaspartikel. Als natürliche und/oder synthetische Fasern kommen insbesondere Fasern ausgewählt sind aus der Gruppe enthaltend Holzfasern, Zellulosefasern, Wollfasern, Hanffasern und organische oder anorganische Polymerfasern zum Einsatz. Als Korund kommt beispielsweise eine Mischung aus üblichen silanisierten Korunden unterschiedlicher Körnung zum Einsatz.
  • Als Flammschutzmittel werden bevorzugt Phosphate, Borate, insbesondere Ammoniumpolyphosphat, Tris(tri-bromneopentyl)phosphat, Zinkborat oder Borsäurekomplexe von mehrwertigen Alkoholen verwendet.
  • Erfindungsgemäß weist die Vorrichtung mindestens eine Vorrichtung zur Steuerung auf. In einer Ausführungsform der Erfindung ist die mindestens eine Vorrichtung zur Steuerung ein PC, ein Tablet oder ein anderes datenverarbeitendes Gerät. Die Vorrichtung zur Steuerung ist derart eingerichtet, dass sie die Spannung an den Piezoaktoren regelt. Auf dem PC, Tablet oder datenverarbeitenden Gerät wird das auf den Bedruckstoff zu druckende Druckmuster hinterlegt und in Abhängigkeit von den Farbwerten des Druckmusters wird die Spannung an den Piezoaktoren derart geregelt, dass Kavitäten auf der Deckschicht der Druckform ausgebildet werden, so dass das Druckmuster auf den Bedruckstoff abgebildet werden kann. Wird ein mehrfarbiges Druckmuster gedruckt, ist die Vorrichtung zur Steuerung bevorzugt dazu in der Lage, eine digitale Separationsdatei für die verschiedenen Farben des Druckmusters zu erstellen. Die Spannung an den Piezoaktoren wird dann entsprechend so gesteuert, dass Kavitäten auf der Deckschicht der Druckform ausgebildet werden, so dass das Druckmuster entsprechend der Separationsdateien abgebildet werden kann.
  • Weist die Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums Leitungen zum Transport des Druckmediums auf, werden außerdem die Daten für die Abgabe des Druckmediums von der Vorrichtung zur Steuerung der Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums übertragen. Somit ist es möglich, die Menge und Art des Druckmediums zu steuern, das an die jeweiligen Kavitäten abgegeben wird.
  • Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist weiterhin mindestens eine Vorrichtung zur Datenübertragung auf. In einer Ausführungsform der Erfindung weist die Vorrichtung zur Datenübertragung mindestens zwei Sender-/Empfängervorrichtungen auf, die dazu eingerichtet sind, kontaktlos Daten zu übertragen. Geeignete Sender-/Empfängervorrichtungen sind sowohl dazu eingerichtet, Daten kontaktlos zu senden als auch zu empfangen. Erfindungsgemäß ist eine Sender-/Empfängervorrichtung mit der Vorrichtung zur Steuerung verbunden, eine weitere Sender-/Empfängervorrichtung befindet sich an der Druckform. Somit ist es möglich, Informationen von der Vorrichtung zur Steuerung an die Piezoaktoren zu übertragen und umgekehrt. Die kontaktlose Datenübertragung ist beispielsweise mittels WLAN, Bluetooth oder ähnlicher Verfahren möglich. Kontaktlose Datenübertragung umfasst erfindungsgemäß auch die kontaktlose optische Datenübertragung. Diese ist beispielsweise über Lichtwellenleiter möglich. Die kontaktlose Datenübertragung hat den Vorteil, dass die Datenübertragung problemlos auch bei hohen Drehzahlen gewährleistet werden kann und das diese Art der Datenübertragung sich weitestgehend durch Verschleißfreiheit auszeichnet.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung weist die Vorrichtung zur Datenübertragung mindestens einen Kontakt auf. In einer bevorzugten Ausführungsform ist dieser Kontakt ein Schleifringübertrager. Schleifringübertrager sind aus dem Stand der Technik bereits bekannt und werden zur Übertragung von Informationen an rotierenden Elementen genutzt. Ein Schleifringübertrager wird bevorzugt eingesetzt, wenn der Druckkörper ein Zylinder ist. Der Schleifringübertrager ist dann derart positioniert, dass er Informationen von der Vorrichtung zur Steuerung an die Druckform übertragen kann und umgekehrt.
  • Unabhängig von der Ausführungsform der Datenübertagung sind alle Piezoaktoren zum Zweck der Datenübertragung vernetzt. Jeweils ein Teil der Piezoaktoren ist über eine Zwischenvernetzung mit einer zentralen Vernetzung verbunden. Die Vernetzung findet erfindungsgemäß über elektronische Verbindungen wie Leitungen, Leiterplatten und/oder Leiterfolien statt. Die zentrale Vernetzung mündet in mindestens einem Kontakt oder in mindestens einer Sender-/Empfängervorrichtung.
  • Weist die Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums Leitungen zum Transport des Druckmediums auf, befindet sich in einer Ausführungsform der Erfindung zusätzlich an der Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums eine Sender-/Empfängervorrichtung. Somit ist es möglich, Informationen von der Vorrichtung zur Steuerung an die Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums zu übermitteln und umgekehrt. In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist die Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums mit der Vorrichtung zur Steuerung über ein Datenkabel verbunden.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung weist die erfindungsgemäße Vorrichtung mehrere Kontakte oder mehrere Sender-/Empfängervorrichtungen auf. In diesem Fall weist die Druckform zum Beispiel zwei, drei oder vier Kontakte oder Sender-/Empfängervorrichtungen auf. So kann gewährleistet werden, dass die Datenübertagung auch bei erhöhtem Datenvolumen durchgeführt werden kann.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung weist die Vorrichtung zur Datenübertragung mindestens zwei Sender-/Empfängervorrichtungen auf, die dazu eingerichtet sind kontaktlos Daten zu übertragen und/oder die Vorrichtung zur Datenübertragung weist mindestens einen Kontakt auf. Eine Kombination der Vorrichtungen zur Datenübertragung ist erfindungsgemäß möglich.
  • Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung wird eine Druckform zur Verfügung gestellt, bei der sowohl die Anordnung der Kavitäten als auch deren Form veränderbar ist, ohne dass die Druckform dazu umgebaut werden muss. Die Kavitäten können erfindungsgemäß anhand einer regelbaren Spannung ausgebildet werden. Es entfällt daher vorteilhafterweise die Herstellung mindestens einer gravierten statischen Druckform für jedes Druckmuster sowie deren Wechsel und Lagerung im Druckprozess, wie es im konventionellen Tiefdruck Stand der Technik ist. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht die Verwendung einer Druckform für beliebig viele Druckmuster.
  • Darüber hinaus ist es möglich, die Anordnung der Kavitäten in der erfindungsgemäßen Vorrichtung unmittelbar nach einem durchgeführten Druckvorgang zu ändern. Hierfür weist die Druckform erfindungsgemäß einen Sensor auf, der dafür geeignet ist, exakt eine Position des Umfangs der Walze zu bestimmen. Mit Hilfe des Sensors ist es möglich, genau zu bestimmen, an welchem Punkt des Umfangs der Walze diese gerade druckt. Somit können die Kavitäten nach einem erfolgten Druckvorgang auf der Walze neu angeordnet und geformt werden. Mit vorschreitendem Druckprozess können die Kavitäten daher fortlaufend andere Druckpunkte im Druckmuster abbilden.
  • Durch die vorliegende Erfindung ist es daher möglich, digitale Druckmuster auf Bedruckstoffe zu drucken, die eine größere Druckdatenlänge aufweisen als der Walzenumfang beträgt. Dies bietet gegenüber dem konventionellen Tiefdruck den Vorteil, dass der Umfang einer Druckwalze unabhängig von der Druckdatenlänge oder der Länge eines Rapports eines Druckmusters gewählt werden kann. Damit ist es nicht länger notwendig, Walzen mit verschiedenen Umfängen in der Produktion zur Verfügung zu stellen, um Druckmuster mit unterschiedlichen Druckdatenlängen zu drucken. Die Druckdatenlänge, die gedruckt werden kann, ist damit umgekehrt auch nicht mehr von den vorhandenen Walzen abhängig. Jede beliebige Druckdatenlänge kann mit der vorliegenden Erfindung mit einer Walze gedruckt werden. Dies bietet einen enormen wirtschaftlichen Vorteil und eine enorm gesteigerte Flexibilität gegenüber konventionellen Tiefdruckvorrichtungen.
  • Die Merkmale der erfindungsgemäßen Vorrichtung gelten auch für die im Folgenden beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahren und umgekehrt.
  • Weiterhin ist ein Verfahren zur Erzeugung einer Vielzahl von Kavitäten auf einer Druckform Gegenstand der vorliegenden Erfindung. Die Druckform umfasst einen Druckkörper, eine Vielzahl von Piezoaktoren und eine Deckschicht. Über eine Steuerung ist jeder Piezoaktor unabhängig von den weiteren Piezoaktoren elektrisch ansprechbar, wobei die Piezoaktoren direkt oder indirekt auf die Deckschicht einwirkten. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass
    • eine Spannung an jedem Piezoaktor angelegt wird, an dessen Position eine Kavität an der Oberfläche der Druckform entstehen soll; und
    • durch die angelegte Spannung die Deckschicht verformt wird und dadurch an dieser Position eine Kavität an der Oberfläche der Druckform gebildet wird.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung wird die Tiefe und damit das Volumen einer Kavität durch die Stärke der am zugehörigen Piezoaktor angelegten Spannung bestimmt. Je größer die Spannung ist, die an den zugehörigen Piezoaktoren angelegt wird, desto stärker wird der Piezoaktor verformt und desto stärker ist auch die Verformung der Deckschicht. Entsprechend wird auch die Tiefe und damit das Volumen der ausgebildeten Kavität beeinflusst.
  • Wie bereits beschrieben, kann die Formgebung der Kavitäten beeinflusst werden. In einer Ausführungsform der Erfindung wird die Formgebung und damit das Volumen einer Kavität durch die Form des Hohlraums beeinflusst, der unter der Deckschicht liegt und dem ein Piezoaktor zugeordnet ist. Durch das Anlegen einer Spannung am Piezoaktor und dessen Verformung, wird durch den entstehenden Unterdruck im Hohlraum auch die Deckschicht verformt. Die Verformung der Deckschicht wird in dieser Ausführungsform durch die Form des Hohlraums beeinflusst. Werden die Kavitäten als Näpfchen für den Tiefdruck genutzt, ist es erfindungsgemäß möglich alle Näpfchenformen, die aus dem herkömmlichen Tiefdruck bekannt sind, auszubilden.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung wird daher die Form der Kavität und damit das Volumen der Kavität durch einen Hohlraum auf dem Druckkörper beeinflusst.
  • Durch das erfindungsgemäße Verfahren können wie beschrieben, Kavitäten verschiedener Tiefe und verschiedener Form auf der Deckschicht ausgebildet werden. Werden die Kavitäten als Näpfchen für den Tiefdruck ausgebildet, ist es prinzipiell möglich alle Näpfchenformen und Näpfchentiefen, die aus dem konventionellen Tiefdruck bekannt sind, auszubilden.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung werden Kavitäten in Form von Näpfchen, die vorzugsweise kreisförmig sind, mit einem Durchmesser von 0,05 bis 0,15 mm, besonders bevorzugt mit einem Durchmesser von 0,1 mm ausgebildet. Kreisförmig bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Form der Näpfchen wenn die Deckschicht von oben betrachtet wird. Die Form der Näpfchen im Querschnitt der Deckschicht betrachtet kann dabei beliebig ausgebildet sein.
  • Weiterhin umfasst die Erfindung die Verwendung der Vorrichtung zur Erzeugung eines Drucks eines digitalen Druckmusters gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 in einem Verfahren zur Druckerzeugung auf einem Bedruckstoff, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst
    • Ausbildung von Kavitäten auf der Druckform, die dazu geeignet sind, das digitale Druckmuster auf einem Bedruckstoff abzubilden;
    • Aufnehmen eines Druckmedium von der Druckform mittels einer Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums; und
    • Direktes oder indirektes Bedrucken des Bedruckstoffs mit dem digitalen Druckmuster mittels der Vorrichtung zur Erzeugung eines Drucks.
  • Die Erfindung umfasst daher ein Verfahren zum Bedrucken eines Bedruckstoffes mit einer Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 mit einem digitalen Druckmuster, dadurch gekennzeichnet, dass
    • auf der Druckform Kavitäten ausgebildet werden, die dazu geeignet sind, das digitale Druckmuster auf einem Bedruckstoff abzubilden;
    • von der Druckform ein Druckmedium durch eine Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums aufgenommen wird; und
    • das digitale Druckmuster mit der Vorrichtung direkt oder indirekt auf den Bedruckstoff gedruckt wird.
  • Gemäß dem Verfahren zum Bedrucken eines Bedruckstoffes mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung werden zunächst auf der Druckform Kavitäten ausgebildet, deren Position auf der Deckschicht, Tiefe und Formgebung dazu geeignet ist, ein vorgegebenes Druckmuster zu drucken. Hierfür werden über die Vorrichtung zur Steuerung die notwendigen Daten über die Vorrichtung zur Datenübertragung an die Druckform übertragen und so die Spannung an den einzelnen Piezoaktoren gesteuert.
  • Das digitale Druckmuster kann dabei maximal eine Druckdatenbreite aufweisen, die so breit ist, wie die verwendete Druckform. Es kann aber auch ein digitales Druckmuster geringerer Druckdatenbreite gedruckt werden. In diesem Fall werden nur an den Stellen der Druckform Kavitäten ausgebildet, die für das Drucken des digitalen Druckmusters notwendig sind.
  • Anschließend wird von der Druckform ein Druckmedium durch eine Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums aufgenommen, das heißt die auf der Deckfläche der Druckform ausgebildeten Kavitäten werden mit einem Druckmedium befüllt. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist also auch in dieser Hinsicht flexibler einsetzbar als konventionelle Druckvorrichtungen.
  • Das digitale Druckmuster wird dann direkt oder indirekt auf einen Bedruckstoff gedruckt. Beim direkten Drucken wird das Druckmedium direkt von der Druckform auf einen Bedruckstoff übertragen. Das Verfahren zum direkten Bedrucken wird analog zum direkten Bedrucken im konventionellen Tiefdruckverfahren durchgeführt. Im Allgemeinen wird im Druckverfahren durch einen sogenannten Presseur ein Anpressdruck auf den Bedruckstoff ausgeübt, so dass der Übertrag des Druckmediums im Druckprozess stattfinden kann. Diese Verfahren sind dem Fachmann bekannt.
  • Alternativ kann das digitale Druckmuster auch indirekt auf einen Bedruckstoff übertragen werden. Verfahren zum indirekten Bedrucken sind ebenfalls aus dem konventionellen Tiefdruck bekannt und können in der vorliegenden Erfindung genutzt werden. Insbesondere kann ein indirekter Druck über eine Gummiwalze als Überträger durchgeführt werden. In diesem Fall wird das Druckmuster durch die erfindungsgemäße Vorrichtung auf eine Gummiwalze übertragen und von der Gummiwalze auf einen Bedruckstoff aufgebracht.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung wird das Druckmuster indirekt auf eine strukturierte Oberfläche gedruckt. Das Druckmuster wird durch die erfindungsgemäße Vorrichtung auf ein flexibles Übertragungselement aufgebracht. Das flexible Übertragungselement wird über eine Umlenkwalze geführt und anschließend wird das Druckmuster auf den Bedruckstoff übertragen. Hierfür wird mit einer beweglichen Gegendruckwalze das flexible Übertragungselement an den Bedruckstoff gepresst. Die bewegliche Gegendruckwalze kann sich der Strukturierung des Bedruckstoffes derart anpassen, dass während des Übertrags des Druckmediums auf den Bedruckstoff jederzeit ein ausreichend großer Anpressdruck herrscht. Ausreichend groß ist der Anpressdruck, wenn eine fehlerfreie Übertragung des Druckmediums gewährleistet ist. Die bewegliche Gegendruckwalze weist zusätzlich eine elastische Beschichtung derart auf, dass das flexible Übertragungselement zumindest teilweise in Strukturen auf der Oberfläche des Bedruckstoffes hineingepresst wird, so dass eine fehlerfreie Übertragung des Druckmediums gewährleistet ist. Geeignete flexible Übertagungselemente weisen eine derartige Elastizität auf, dass sie sich an Strukturen auf der Oberfläche des Bedruckstoffes anpassen können. Beispielhaft kann das flexible Übertragungselement ein Material aufweisen, enthalten in einer Gruppe umfassend Schaumstoff, Gummi, Elastomere und Textilien.
  • Die aus dem Stand der Technik bekannte Rasterwinkelung nach DIN 16 547 kann mit der vorliegenden Erfindung ebenfalls umgesetzt werden. Bei der Rasterwinkelung werden die Grundfarben des CMYK Farbraums in verschiedenen Rasterwinkeln übereinander gedruckt. Die Winkel der Grundfarben sind dabei in der DIN 16 547 festgelegt. Die Rasterwinkelung vermeidet auffallend störende Muster wie Moire-Effekte bzw. vermindert deren Prägnanz.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung wird die Anordnung der Kavitäten auf der Druckform nach der Übertragung des Druckmusters auf den Bedruckstoff verändert.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung wird die Anordnung der Kavitäten auf der Druckform unmittelbar nach dem Übertragen des Druckmediums auf den Bedruckstoff verändert. In diesem Fall kann die Anordnung der Kavitäten bereits verändert werden, bevor das vollständige Druckmuster gedruckt wurde. Dies ist vor allem vorteilhaft bei der Nutzung einer Walze als Druckkörper. Vorteilhafterweise weist in dieser Ausführungsform die Druckform zusätzlich einen Sensor auf, mit dem exakt bestimmt werden kann, an welcher Position des Umfangs der Walze die Druckform gerade druckt. Somit können gezielt die Kavitäten auf der Deckschicht verändert werden, die bereits gedruckt haben und die unverändert gelassen werden, die noch nicht gedruckt haben.
  • Diese Ausführungsform ist besonders vorteilhaft bei der Verwendung einer Walze als Druckform, da erfindungsgemäß die Rapportlänge eines Druckmusters nicht länger auf den Walzenumfang beschränkt ist oder auf diesen abgestimmt werden muss. Die vorliegende Erfindung ermöglicht es daher, eine wesentlich größere Auswahl an Druckmustern zu drucken, als dies mit dem konventionellen Tiefdruck möglich ist, bei dem die Maße eines Druckmusters durch den Walzenumfang beschränkt werden.
  • Als digitale Druckmuster können daher erfindungsgemäß sämtliche Druckmuster dienen, die auch mit dem herkömmlichen Tiefdruckverfahren verarbeitet werden können. Jedoch können mit der vorliegenden Erfindung auch Druckmuster gedruckt werden, deren Druckdatenlänge größer ist als der Walzenumfang der Druckform, wenn eine Walze als Druckkörper genutzt wird.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das digitale Druckmuster beispielsweise eine Dekorvorlage, die in der dekorativen Gestaltung von Laminaten, die für Boden-, Wand- und/oder Deckenbeläge Verwendung findet. Insbesondere bei Fußbodenlaminaten werden beliebige Holz-, Fliesen-, Stein-, Phantasiedekore oder Parkettimitate auf Bedruckstoffe aufgebracht. Zur Herstellung dieser Dekore dienen häufig Vorlagen aus der Natur, die nach einer Digitalisierung oder nach einer zusätzlichen digitalen Bearbeitung mit einer Software auf einen Bedruckstoff aufgebracht werden.
  • In einer weiteren Ausführungsform kann das digitale Druckmuster auch eine oder mehrere Funktionsschichten darstellen. Funktionsschichten sind Schichten, die auf einen Bedruckstoff aufgebracht werden und die vorrangig einen funktionellen Nutzen bringen. Funktionsschichten gemäß der vorliegenden Erfindung umfassen beispielsweise
    • Latentwärmespeicher mit Phasenwechselmaterialien,
    • eine Fussbodenheizung auf Basis einer Widerstandsheizung,
    • eine Beleuchtung auf Basis von Elektrolumineszenz, wie z.B. zinksulfidische Luminophore,
    • Einbruchssensor auf Basis piezoelektrischer Elemente,
    • Farbanpassung auf Basis thermochromer Pigmente,
    • Unfall-/Einbruchsmelder auf Basis piezochromer Pigmente,
    • Feuermelder auf Basis Widerstandsänderung,
    • Bindemittel zur Fixierung einer bereits aufgetragenen gedruckten Schicht, das Bindemittel kann dabei vollflächig oder auch nur an bestimmten Stellen des Bedruckstoffes aufgetragen werden,
    • Funktionsschichten, die der Datenübertragung bzw. Datenweiterleitung dienen, diese Funktionsschichten können beispielsweise an ein vorhandenes Computernetzwerk angebunden werden.
  • Hierbei werden unter anderem die bekannten Verfahren zur Herstellung gedruckter Elektronik verwendet. Gedruckte Elektronik bezeichnet elektronische Bauelemente, Baugruppen und Anwendungen, die vollständig oder teilweise mittels Druckverfahren hergestellt werden. Anstelle der Druckfarben werden elektronische Funktionsmaterialien, die in flüssiger oder pastöser Form vorliegen, verdruckt. Geeignet Funktionsmaterialien sind bereits eingangs beschrieben worden.
  • Die für die Herstellung der Funktionsschicht notwendigen Materialien können dabei in eine Flüssigkeit eingearbeitet sein. Es ist aber auch möglich, dass die zum Druck verwendete Tinte selbst die Funktionsschicht darstellt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Flüssigkeit lediglich zur homogeneren Verteilung der Funktionsschicht dient und nach dem Auftrag verdunstet oder abtragbar ist.
  • Die Ausführung derartiger Funktionsschichten ist dem Fachmann bekannt und in der Literatur bereits beschrieben.
  • Prinzipiell ist jedes für das Aufbringen eines Druckmediums geeignetes Material als Bedruckstoff geeignet. Der Bedruckstoff kann dabei eine glatte oder auch eine raue Oberfläche aufweisen, auf die das Druckmedium aufgebracht wird. In einer Ausführungsform der Erfindung ist der Bedruckstoff gemäß der vorliegenden Erfindung ausgewählt aus einer Gruppe enthaltend Papier, Glas, Metall, Folien, Holzwerkstoffe, insbesondere MDF- oder HDF-Platten, WPC-Platten, Furniere, Lackschichten, Kunststoffplatten, faserverstärktem Kunststoff, Hartpapier und anorganische Trägerplatten.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform weist der Bedruckstoff zumindest eine flächige Form auf, welche mit den erfindungsgemäßen Druckformen bedruckt werden kann. Geeignete Bedruckstoffe können daher beispielsweise Laminate, Möbelplatte, Fronten von Möbeln, Arbeitsplatte, Türfronten, Tapeten, Papiere und Glasflächen sein. Der Bedruckstoff kann dabei eine glatte Oberfläche aufweisen oder aber auch eine strukturierte Oberfläche. Weist der Bedruckstoff eine strukturieret Oberfläche auf, wird der Bedruckstoff bevorzugt indirekt bedruckt. Dieses Verfahren wurde bereits eingangs beschrieben.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung wird Papier als Bedruckstoff verwendet. Als Druckbasispapier geeignetes Papier ist bevorzugt weiß und hat ein Gewicht von 60 bis 90 g/m2, bevorzugt 65 bis 80 g/m2, besonders bevorzugt 70 g/m2. Das Papier wird vor dem Bedrucken mit einem Primer versehen, um dieses zu grundieren. Geeignete Mittel, die als Primer verwendet werden können, sind dem Fachmann bekannt.
  • Druckdekore finden beispielsweise Einsatz in der Herstellung von Fußbodenlaminat oder in Form von Wand- und Deckenverkleidungselementen. In diesem Fall ist der Bedruckstoff vorzugsweise eine Holzwerkstoffplatte. In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist der Bedruckstoff eine Holzwerkstoffplatte.
  • Insbesondere bei der Verwendung von Holzwerkstoffplatten wird in einer Ausführungsform des vorliegenden Verfahrens auf die zu bedruckende Seite der Holzwerkstoffplatte vor dem Bedrucken mit dem digitalen Druckmuster mindestens eine Grundierungsschicht umfassend mindestens ein Harz und/oder mindestens einen Lack aufgetragen, die anschließend angetrocknet und/oder angehärtet wird.
  • Vorzugsweise wird die zu bedruckende Seite der Holzwerkstoffplatte vor dem Auftragen der Grundierung angeschliffen.
  • Zur Grundierung kann eine wässrige Harzlösung und/oder eine strahlenhärtbare Spachtelmasse auf die zu bedruckende Seite des Trägermaterials aufgetragen werden. Als Grundierungsmittel sind z.B. wässrige Harzlösungen wie Melamin-Formaldehyd-Harz, Harnstoff-Formaldehyd-Harz oder Melamin-Harnstoff-Formaldehyd-Harz einsetzbar. Es ist ebenfalls möglich, das Trägermaterial mit 1K/2K-Acrylat-, UV- und/oder ESH-Spachtel vorzubeschichten bzw. zu grundieren und anschließend diese Grundierungsschicht entsprechend auszuhärten.
  • Vorzugsweise wird für die Vorbeschichtung bzw. Grundierung der Holzwerkstoffplatte eine wässrige Harzlösung verwendet, die eine wässrige Harzlösung, insbesondere eine wässrige Lösung eines Melamin-Formaldehyd-Harzes, Harnstoff-Formaldehyd-Harzes oder Melamin-Harnstoff-Formaldehyd-Harz.
  • Die Auftragsmenge an flüssiger Harzlösung zur Grundierung kann zwischen 10 und 80 g/m2, bevorzugt 20 und 50 g/m2 betragen. Der Feststoffgehalt der wässrigen Harzlösung liegt zwischen 30 und 80%, bevorzugt 40 und 60%, insbesondere bevorzugt bei 55%. Das Flüssigharz kann zusätzlich geeignete Netzmittel, Härter, Trennmittel und Entschäumer aufweisen.
  • Nach Auftragen der wässrigen Harzlösung auf die Holzwerkstoffplatte zur Vorbeschichtung bzw. Grundierung derselbigen wird das Flüssigharz auf eine Feuchte von 10%, bevorzugt 6% z.B. in einem Konvektionsofen oder Nahinfrarot-Ofen getrocknet.
  • In einer anderen Ausführungsform des vorliegenden Verfahrens kann die Holzwerkstoffplatte mit 1K/2K-Acrylat-, und/oder ESH-Spachtel vorbeschichtet bzw. grundiert werden. Eine UV-Spachtelmasse besteht vorteilhafterweise im Wesentlichen aus UV-härtbaren Lackkomponenten, Pigmenten, Reaktivverdünner und Radikalbildnern als Kettenstarter.
  • Die Auftragsmenge der Spachtelmasse kann in diesem Fall 50 bis 150 g/m2, bevorzugt 50 bis 100 g/m2 betragen. Die Mengenangaben beziehen sich dabei auf eine 100%ige Spachtelmasse.
  • Ebenfalls ist es möglich, dass die zur Grundierung verwendete Spachtelmasse pigmentiert vorliegt, wodurch das Druckergebnis variiert oder verbessert werden kann.
  • Besonders bevorzugt gemäß der Erfindung ist die Vorbeschichtung der Holzwerkstoffplatte mit einer transparenten Grundierung.
  • In einer weiteren Ausführungsform des vorliegenden Verfahrens wird vor dem Bedrucken der mindestens einen Seite der Holzwerkstoffplatte mindestens eine Schicht einer pigmentierten Grundierung, die vorzugsweise wasserbasiert ist, auf die zu bedruckende Seite der Holzwerkstoffplatte aufgetragen. Die pigmentierte Grundierung kann entweder direkt auf die unbehandelte Oberfläche der Werkstoffplatte oder auch auf die vorherige, vorzugsweise transparente Grundierung aufgetragen werden.
  • Die wasserbasierte pigmentierte Grundierung kann auch in mehr als einer Schicht aufgetragen werden (z.B. 3 bis 10 Schichten, bevorzugt 5 bis 8 Schichten, besonders bevorzugt 7 Schichten), wobei nach jedem Schichtauftrag die pigmentierte Grundierung z.B. in einem Konvektionstrockner oder einem Nahinfrarot-Trockner getrocknet wird. Die wasserbasierte pigmentierte Grundierung enthält vorzugsweise mindestens ein Pigment einer hellen Farbe, besonders bevorzugt mindestens ein Weißpigment.
  • Weißpigmente sind unbunte anorganische Pigmente mit einem hohen Brechungsindex (größer als 1,8), die vor allem zur Erzeugung von optischer Weiße in Anstrichmitteln oder als Füllstoff in z. B. Kunststoffen verwendet werden. Weißpigmente gemäß der Erfindung können ausgewählt sein aus der Gruppe umfassend Titandioxid, Lithopone, Bariumsulfat, Zinkoxid, Zinksulfid und Calciumsulfat. Lithopone ist ein Weißpigment, das Bariumsulfat und Zinksulfid beinhaltet. Gemäß der Erfindung wird vorzugsweise Titandioxid als Weißpigment in der wasserbasierten pigmentierten Grundierung eingesetzt, da Titandioxid den höchsten Brechungsindex und somit die höchste Deckkraft unter den bekannten Weißpigmenten aufweist.
  • Der Bedruckstoff kann daher vor dem Bedrucken Grundiert werden und nach dem Bedrucken können optional eine oder mehrere Schutzschichten aufgebracht werden. Hierfür kann eine Produktionslinie dienen, die die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst.
  • Eine Produktionslinie für das Bedrucken eines Bedruckstoffes mit der vorliegenden Erfindung umfasst Mittel zum Erzeugen einer Grundierung, die erfindungsgemäße Vorrichtung zum bedrucken des Bedruckstoffes und in einer weitergehenden Variante mindestens ein Mittel zum Aufbringen einer Schutzschicht auf den mit dem jeweiligen Druck versehenen Bedruckstoff. Dieses Mittel bzw. diese Vorrichtung zum Aufbringen einer Schutzschicht ist vorzugsweise im Anschluss an die Druckstraße angeordnet.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Produktionslinie mindestens eine Kurztaktpresse zum Verpressen des mit dem Druckmuster versehenen Bedruckstoffes und der darauf angeordneten Schutzschicht auf.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung weist der Bedruckstoff eine Struktur auf. Mit Hilfe des bereits beschriebenen indirekten Druckverfahrens kann ein solcher Bedruckstoff mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung bzw. mit dem erfindungsgemäßen Verfahren bedruckt werden. In einer Ausführungsform der Erfindung wird ein Bedruckstoff, der eine Struktur aufweist mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung bzw. mit dem erfindungsgemäßen Verfahren derart bedruckt, dass das Druckmuster synchron mit der Struktur auf dem Bedruckstoff ist. In dieser Ausführungsform kann beispielsweise ein Bedruckstoff, der eine holzähnliche Struktur aufweist mit einem Holzdekor derart bedruckt werden, dass das Holzdekor und die darunterliegende Struktur synchron zueinander sind. Das heißt, wo ein Astloch im Holzdekor abgebildet ist, verläuft auch eine entsprechende Strukturierung. Für einen Nutzer entsteht so ein optimales Zusammenspiel aus Struktur und Dekor. Diese Ausführungsform ist daher bei Kunden sehr beliebt und zeichnet sich daher durch ein hohes wirtschaftliches Potenzial aus.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung kann die Vorrichtung genutzt werden, um ein 3D-Struktur zu drucken. Hierfür werden bevorzugt Pulver oder Fasern als Druckmedium verwendet. Auf der Druckform werden erfindungsgemäß Kavitäten ausgebildet, in die das Druckmedium aufgenommen wird. Durch das Abschalten der Spannung an den Piezoaktoren bilden sich deren Verformungen zurück und damit auch die Verformungen (Kavitäten) der Deckschicht. Das Druckmedium wird dann an den Bedruckstoff abgegeben. Anschließend wird das Druckmedium getrocknet und/oder gehärtet.
  • In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, kann die erfindungsgemäße Vorrichtung zum dosierten Auftragen von Produktionsmaterialien genutzt werden. Produktionsmaterialien sind beispielsweise Korund und/oder Glas. Da die Kavitäten auf der Oberfläche der Deckschicht erfindungsgemäß mit beliebigen Formen und/oder Tiefen ausgebildet werden können, weisen diese auch entsprechend wohldefinierte Schöpfvolumina auf. Das heißt, mit der vorliegenden Erfindung können Kavitäten erzeugt werden, die ein gewünschtes Volumen eines Druckmediums aufnehmen können. Damit ist es möglich, auch ein Produktionsmaterial in einer gewünschten Menge auf einen Bedruckstoff aufzubringen.
  • Die vorliegende Erfindung bietet gegenüber dem Stand der Technik zahlreiche Vorteile, unter anderem:
    • Es gibt keine Beschränkungen der Druckmuster hinsichtlich deren Rapportlänge oder deren Druckdatenlänge.
    • Es können digitale Druckmuster gedruckt werden, die eine geringere Druckdatenbreite als die Druckform aufweisen. In diesem Fall werden nur an den Stellen der Druckform Kavitäten ausgebildet, die für das Drucken des digitalen Druckmusters notwendig sind.
    • Farbverläufe und Mischfarben können in der Qualität des Tiefdrucks abgebildet werden.
    • Es können alle für das Aufbringen eines Druckmediums geeigneten Bedruckstoffe verwendet werden. Die Bedruckstoffe können glatte als auch raue Oberflächen aufweisen, auf die das Druckmedium aufgebracht wird.
    • Während der Produktion können Veränderungen im Druckmuster vorgenommen werden, die sich unmittelbar in der Druckform umsetzten lassen.
    • Die Anfertigung von unveränderlichen statischen Druckformen wie im herkömmlichen Tiefdruck genutzt entfällt, ebenso deren Wechsel oder Einlagerung.
    • Es können alle Druckmedien verwendet werden, die aus dem Tiefdruck bekannt sind und preisgünstiger sind als Druckmedien für den Digitaldruck.
    • Es kann mit den gleichen Geschwindigkeiten wie im konventionellen Tiefdruck gedruckt werden, ohne dass Qualitätsverluste in der Druckauflösung auftreten.
    • Qualitätsprobleme des Digitaldruck (Sprühnebel, Kondensatbildung, Satellitenausbildung, Einfluss von Luftverwirbelungen, Streifenbildung durch Druckkopfausfälle) treten nicht auf.
    • Die vorliegende Erfindung ist einfach in bestehende analoge Druckanlagen implementierbar.
  • Die Erfindung wird im Folgenden anhand von 15 Figuren und 12 Ausführungsbeispielen näher erläutert.
  • Figur 1
    (A) und (B) stellen Verfahren im Digitaldruck aus dem Stand der Technik dar;
    Figur 2
    (A) stellt eine Druckwalze mit unter der Deckschicht angeordneten Hohlräumen dar, (B) stellt eine Druckplatte mit unter der Deckschicht angeordneten Hohlräumen dar;
    Figur 3
    stellt eine Ausführungsform der Erfindung dar, in der die Piezoaktoren indirekt auf die Deckschicht einwirken;
    Figur 4
    (A) stellt eine Ausführungsform der Erfindung dar, in der die Piezoaktoren direkt auf die Deckschicht einwirken, (B) stellt eine weitere Ausführungsform der Erfindung dar, in der die Piezoaktoren direkt auf die Deckschicht einwirken;
    Figur 5
    (A) bis (C) stellt die Ausbildung von Kavitäten mit unterschiedlichem Volumen dar;
    Figur 6
    zeigt eine Deckschicht einer Druckform;
    Figur 7
    (A) und (C) zeigen verschiedene Formen von Kavitäten im Querschnitt durch die Deckschicht betrachtet und (B) in der Aufsicht auf die Deckschicht;
    Figur 8
    (A) bis (C) stellen drei verschiedene Druckformen dar;
    Figur 9
    zeigt eine Ausführungsform eines Druckvorganges;
    Figur 10
    zeigt eine Ausführungsform der Erfindung mit einer Vorrichtung zur Datenübertragung mit einem Kontakt;
    Figur 11
    zeigt eine weitere Ausführungsform der Erfindung mit einer Vorrichtung zur Datenübertragung mit zwei Sender-/Empfängervorrichtungen;
    Figur 12
    (A) und (B) stellen zwei Ausführungsformen der Erfindung mit Vorrichtungen zur Abgabe eines Druckmediums dar;
    Figur 13
    (A) stellt eine erste Ausführungsform der Erfindung mit einer Ausführungsform für die Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums über Tintenleitungen dar; (B) stellt eine zweite Ausführungsform der Erfindung mit einer Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums über Tintenleitungen dar;
    Figur 14
    (A) zeigt eine Ausführungsform der Erfindung zum indirekten Bedrucken, (B) zeigt eine Ausführungsform der Erfindung zum direkten Bedrucken und (C) zeigt eine Ausführungsform der Erfindung zum indirekten Bedrucken von strukturierten Bedruckstoffen;
    Figur 15
    zeigt eine Ausführungsform der Erfindung zum direkten Bedrucken.
  • Figur 1 (A) zeigt ein Verfahren zum indirekten Digitaldruck, welches aus dem Stand der Technik bekannt ist. Dabei wird über einen Digitaldrucker 10 ein Druckmedium 100 auf eine Walze 20 aufgebracht. Die Walze überträgt anschließend das Druckmedium 100 auf den Bedruckstoff 30. Figur 1 (B) stellt eine Verfahren zum direkten Bedrucken eines Bedruckstoffes 30 mit einem Druckmedium 100 durch einen digitalen Drucker 10 dar. Beide Verfahren weisen die eingangs beschriebenen Nachteile des Standes der Technik auf, die dem Fachmann für den Digitaldruck bekannt sind.
  • Figur 2 (A) stellt eine Druckwalze 20 mit unter der Deckschicht 42 angeordneten Hohlräumen 61 dar. An den Positionen der Hohlräume können mit der vorliegenden Erfindung Kavitäten ausgebildet werden. Zwischen den Hohlräumen sind Bereiche des Druckkörpers ausgebildet, die direkt an die Deckschicht angrenzen und mit dieser verbunden sind. Diese Bereiche dienen als Stege 65 und helfen beim Abrakeln überschüssiger Farbe nach der Farbaufnahme. Figur 2 (B) stellt eine Druckplatte 26 mit unter der Deckschicht 42 angeordneten Hohlräumen 61 dar. Auch in dieser Ausführungsform sind zwischen den Hohlräumen 61 Stege 65 angeordnet. Der Übersichtlichkeit halber sind in diesen Abbildungen die Piezoaktoren nicht dargestellt.
  • Figur 3 stellt eine Ausführungsform der Erfindung dar, in der die Piezoaktoren 45, 46 indirekt auf die Deckschicht 42 einwirken. Unterhalb der Deckschicht 42 befinden sich zwei Hohlräume 48, 49 denen jeweils ein Piezoaktor 45, 46 zugeordnet ist. Die Piezoaktoren 45, 46 grenzen dabei nicht direkt an die Deckschicht 42 an. Durch das Anlegen einer Spannung an dem Piezoaktor 45 verformt sich dieser wodurch ein Unterdruck in dem Hohlraum 49 entsteht und die Deckschicht 42 angesaugt und damit verformt wird. Die Deckschicht 42 bildet oberhalb des Hohlraums 49 eine Kavität 60 aus. Die Stärke der Verformung der Deckschicht 42 hängt von der Stärke der Verformung des Piezoaktors 45 ab und damit von der Stärke der angelegten Spannung. Am Piezoaktor 46 liegt hingegen keine Spannung an, so dass dieser nicht verformt wird. Die Deckschicht 42 oberhalb des Hohlraumes 48 wird daher ebenfalls nicht verformt und bildet keine Kavität aus.
  • Figur 4 (A) stellt eine Ausführungsform der Erfindung dar, in der die Piezoaktoren 45, 46 direkt auf die Deckschicht 42 einwirken. Durch das Anlegen einer Spannung an dem Piezoaktor 45 wird dieser verformt. Dadurch, dass die Deckschicht 42 fest mit dem Piezoaktor 45 verbunden ist, folgt die Deckschicht der Verformung des Piezoaktors 45. Die Verformung der Deckschicht 42 ist derart, dass eine Kavität 60 auf der Deckschicht 42 oberhalb des Piezoaktors 45 ausgebildet wird. Am Piezoaktor 46 liegt hingegen keine Spannung an, so dass der Piezoaktor 46 nicht verformt wird und damit auch die Deckschicht oberhalb des Piezoaktors 46 nicht verformt wird.
  • Figur 4 (B) stellt eine weitere Ausführungsform der Erfindung dar, in der die Piezoaktoren 45, 46 direkt auf die Deckschicht 42 einwirken. In dieser Ausführungsform befindet sich unterhalb der Piezoaktoren 45, 46 ein Hohlraum 48. Am Piezoaktor 45 liegt keine Spannung an, so dass dieser nicht verformt wird. Am Piezoaktor 46 hingegen ist eine Spannung angelegt, die zu einer Verformung des Piezoaktors 46 führt. Die Deckschicht 42 oberhalb des Piezoaktors 46 wird, da sie mit dem Piezoaktor 46 verbunden ist, ebenfalls verformt. Piezoaktor 46 und die darüber liegende Deckschicht 42 verformen sich in den unter ihnen liegenden Hohlraum 48 hinein und füllen diesen zumindest teilweise aus. Auf der Deckschicht 42 entsteht so oberhalb des Piezoaktors 46 eine Kavität 60.
  • Figur 5 (A) bis (C) stellt die Ausbildung von Kavitäten 60 mit unterschiedlichem Volumen dar. Figur 5 (A) zeigt eine Ausführungsform bei der eine Spannung am Piezoaktor 45 angelegt wird, so dass sich der Piezoaktor derart verformt, dass eine Kavität 60 in der Deckschicht 42 oberhalb des Piezoaktors 45 ausgebildet wird, die ein bestimmtes Volumen des zugeordneten Hohlraumes 49 einnimmt. Wird die Spannung verringert, ist die Verformung des Piezoaktors 45 geringer und dementsprechend auch die Verformung der darüber liegenden Deckschicht 42. Das Volumen der so ausgebildeten Kavität 60 ist entsprechend verringert ( Figur 5 (B) ). In Figur 5 (C) ist die am Piezoaktor 45 angelegte Spannung noch einmal verringert, womit auch eine Kavität 60 ausgebildet wird, die entsprechend ein nochmals verringertes Volumen aufweist. Auf diese Art kann das Volumen der Kavitäten gesteuert werden und damit auch das Volumen der aufgenommen Druckmediums.
  • Figur 6 zeigt die Deckschicht 42 in einer Draufsicht. Dargestellt ist eine Vielzahl von Kavitäten 60, die in dieser Ansicht einen kreisförmigen Grundriss aufweisen.
  • Figur 7 (A) zeigt drei verschiedene Formen von Kavitäten 60 die in einer Deckschicht 42 ausgebildet sind. Die Deckschicht 42 ist dabei im Querschnitt abgebildet. Wie dargestellt, können mit der vorliegenden Erfindung Kavitäten 60 mit verschiedenen Formen ausgebildet werden. Es ist daher möglich, die Form der Kavitäten an die gewünschte Anwendung anzupassen. Die vorliegende Erfindung bietet damit eine große Flexibilität bei der Bedruckung von Bedruckstoffen 30. Figur 7 (B) stellt die Form der Kavitäten 60 dar, wenn die Deckschicht 42 von oben betrachtet wird. Alle Kavitäten 60 weisen in dieser Ansicht eine kreisförmige Form auf. Figur 7(C) zeigt weitere Formen von Kavitäten, die in der folgenden Tabelle aufgelistet sind. Die Deckschicht 42 ist im Querschnitt abgebildet.
    Figur Form der Kavität
    a Spitzpyramide
    b Stumpfpyramide
    c Stumpfpyramide mit steilen Flanken
    d spitze Kalotte
    e normale Kalotte
    f U-Form mit steilen Flanken und breitem Boden
  • Figur 8 (A) bis (C) stellen drei verschiedene Druckformen dar, wobei jeweils eine Walze 20 als Druckkörper dient. Die Walzen 20 weisen unterschiedliche Durchmesser auf. Im konventionellen Tiefdruck bestimmt der Walzenumfang die maximale Druckdatenlänge bzw. den Rapport, mit dem gedruckt werden kann, da die Näpfchen auf dem Druckkörper unveränderlich aufgebracht sind. Mit der vorliegenden Erfindung ist es jedoch möglich, die Form und Anordnung der Kavitäten 60 während eines Druckvorgangs zu verändern. Hierfür weist die Druckform erfindungsgemäß einen Sensor auf, der dafür geeignet ist, exakt eine Position des Umfangs der Walze zu bestimmen. Mit Hilfe des Sensors ist es dann möglich, genau zu bestimmen, an welchem Punkt des Umfangs der Walze, diese gerade druckt. Das heißt, die Kavitäten 60 können, nachdem sie gedruckt haben, auf der Walze neu angeordnet und geformt werden.
  • Durch die vorliegende Erfindung ist es daher möglich, digitale Druckmuster auf Bedruckstoffe zu drucken, die eine größere Druckdatenlänge aufweisen als der Walzenumfang beträgt. Dies bietet gegenüber dem konventionellen Tiefdruck den Vorteil, dass der Umfang einer Druckwalze unabhängig von der Druckdatenlänge oder der Länge eines Rapports eines Druckmusters gewählt werden kann. Damit ist es nicht länger notwendig, Walzen mit verschiedenen Umfängen in der Produktion zur Verfügung zu stellen, um Druckmuster mit unterschiedlichen Druckdatenlängen zu drucken. Die Druckdatenlänge, die gedruckt werden kann, ist damit umgekehrt auch nicht mehr von den vorhandenen Walzen abhängig. Jede beliebige Druckdatenlänge kann mit der vorliegenden Erfindung mit einer Walze gedruckt werden. Dies bietet einen enormen wirtschaftlichen Vorteil und eine enorm gesteigerte Flexibilität gegenüber dem konventionellen Tiefdruckvorrichtungen und Verfahren.
  • Die Druckform in Figur 8 (C) kann in sieben Umläufen die gleiche Druckdatenlänge abbilden, wie die Druckform in Figur 8 (B) in zwei Umläufen. Beide Druckformen bilden dabei die gleiche Druckdatenlänge ab wie die Druckform in Figur 8 (A). Nach Beendigung des Druckvorganges liegen in allen drei Fällen Bedruckstoffe vor, die die gleichen Druckmuster mit gleicher Druckdatenlänge aufweisen.
  • Figur 9 stellt ein Beispiel für die Ausführung eines Druckvorganges mit der vorliegenden Erfindung dar. Die vier Druckformen weisen als Druckkörper die Walzen 20, 21, 22, 23 auf. Jeder Walze ist ein anderes Druckmedium zugeordnet. Von einem digitalen Druckmuster werden digitale Separationsdaten durch eine Steuervorrichtung 50 in Form eines Computers erstellt. Die digitalen Separationsdaten werden anschließend an die Walzen 20, 21, 22, 23 übermittelt und die Kavitäten auf den Deckschichten der Walzen 20, 21, 22, 23 werden entsprechend ausgebildet. Die Berechnung von Separationsdaten basiert auf dem Fachmann bekannten Verfahren.
  • Figur 10 stellt eine Ausführungsform der Erfindung mit einer Vorrichtung zur Datenübertragung dar. Zur Datenübertragung sind alle Piezoaktoren 45, 46 vernetzt 70. Jeweils ein Teil der Piezoaktoren 45, 46 ist über eine Zwischenvernetzung 71 mit einer zentralen Vernetzung mit einem Kontakt 72 verbunden. Der Kontakt kann beispielsweise ein Schleifringübertrager sein. Über den Kontakt kann eine Verbindung zu einem Steuergerät, beispielsweise in Form eines Computers 50, hergestellt werden. Über diese Anordnung ist es möglich, Daten zwischen der Steuervorrichtung und den Piezoaktoren 45, 46 auszutauschen und damit die Anordnung der Kavitäten 60 zu steuern. Die Vernetzung findet über elektronische Verbindungen wie Leitungen, Leiterplatten und/oder Leiterfolien statt. Als Druckkörper ist eine Walze 20 in zwei Ansichten dargestellt.
  • Figur 11 stellt eine weitere Ausführungsform der Erfindung mit einer Vorrichtung zur Datenübertragung dar. Genau wie in Figur 10 sind die Piezoaktoren 45, 46 vernetzt 70, wobei eine Zwischenvernetzung 71 zu einer zentralen Vernetzung mit einer Sender-/Empfängervorrichtung 73 führt, die dafür geeignet ist, kontaktlos Daten zu übertragen. Eine Steuereinrichtung, beispielsweise in Form eines Computers 50, weist ebenfalls eine Sender-/Empfängervorrichtung 74 auf, die dafür geeignet ist, kontaktlos Daten zu übertragen. Über diese Anordnung ist es möglich, Daten zwischen der Steuereinrichtung und den Piezoaktoren 45, 46 auszutauschen und damit die Anordnung der Kavitäten 60 zu steuern. Als Druckkörper ist eine Walze 20 in zwei Ansichten dargestellt.
  • Figur 12 (A) zeigt eine Ausführungsform der Erfindung mit einer Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums 100. Das Druckmedium 100 wird aus einem Behälter 91 aufgenommen, indem die Walze 20 der Druckform in den Behälter 91 eintaucht und die Kavitäten 60 auf der Deckschicht 42 vollständig mit Druckmedium überflutet werden. Die Rakel 25 entfernt anschließend das überschüssige Druckmedium 100, so dass sich nur in den Kavitäten 60 Druckmedium 100 befindet, die Deckschicht zwischen den Kavitäten 60 jedoch frei vom Druckmedium ist. Das Druckmedium 100 wird auf die Gummiwalze 80 übertragen und von dieser auf den Bedruckstoff 30. Die Steuerung des Druckvorgangs wird durch eine Steuervorrichtung in Form eines Computers 50 symbolisiert.
  • Figur 12 (B) zeigt eine weitere Ausführungsform der Erfindung mit einer Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums 100. Hier wird das Druckmedium 100 von oben auf die Druckform gegeben, wobei die Druckform eine Walze 20 umfasst. Das überschüssige Druckmedium 100 wird durch die Rakel 25 entfernt. Anschließend wird das Druckmedium 100 auf die Gummiwalze 80 übertragen und von dieser auf den Bedruckstoff 30. Die Steuerung des Druckvorgangs wird durch eine Steuervorrichtung in Form eines Computers 50 symbolisiert.
  • Figur 13 (A) zeigt eine weitere Ausführungsform der Erfindung mit einer Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums 100, die Tintenleitungen 90 innerhalb des Druckkörpers umfasst. Die Tintenleitungen 90 verlaufen vorteilhafterweise durch den Druckkörper und enden in der Deckschicht 42 der Druckform. Die Tintenleitungen 90 sind so positioniert, dass jede Kavität 60, die auf der Deckschicht 42 vorhanden ist, mit Druckmedium 100 befüllt werden kann. In dieser Ausführungsform werden die Kavitäten 60 vom inneren des Druckkörpers befüllt. Die Tintenleitungen 90 sind mit entsprechenden Behältern verbunden, die Druckmedien 100 enthalten. Über geeignete Pump- und Steuervorrichtungen können die Kavitäten 60 gezielt befüllt werden. Die Behälter mit den Druckmedien 100, sowie die Pumpvorrichtungen sind der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt. Als Steuervorrichtung ist symbolisch ein Computer 50 abgebildet. Das Druckmedium wird von der Druckform auf eine Gummiwalze 80 übertragen und von dieser auf den Bedruckstoff 30.
  • Figur 13 (B) zeigt den gleichen Aufbau einer Druckform mit Tintenleitungen 90. In dieser Ausführungsform wird jedoch der Bedruckstoff 30 direkt von der Druckform mit dem Druckmedium 100 bedruckt.
  • Figur 14 (A) bis (C) stellt unterschiedliche Übertragungswege des Druckmediums 100 auf einen Bedruckstoff 30 im Druckverfahren mit dem erfindungsgemäßen Verfahren dar. Figur 14 (A) zeigt eine indirekte Übertragung des Druckmediums 100 von der Druckform über eine Gummiwalze 80 auf den Bedruckstoff 30.
  • Figur 14 (B) stellt ein direktes Druckverfahren mit dem erfindungsgemäßen Verfahren dar. Das Druckmedium 100 wird direkt durch die Druckform auf den Bedruckstoff 30 übertragen.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren ist ebenfalls dazu geeignet, strukturierte Bedruckstoffe zu bedrucken. Figur 14 (C) zeigt ein Druckverfahren mit einer Druckform, die eine Walze 20 als Druckkörper aufweist. Auf die Druckform wird eine Druckmedium 100 aufgebracht, das Druckmedium 100 wird auf ein flexibles Übertragungselement 83 aufgebracht. Das flexible Übertragungselement 83 wird über eine Umlenkwalze 81 geführt und anschließend wird das Druckmuster auf den Bedruckstoff 30 übertragen. Hierfür wird mit einer beweglichen Gegendruckwalze 82 das flexible Übertragungselement 83 an den Bedruckstoff 100 gepresst. Die bewegliche Gegendruckwalze 82 kann sich dabei der Strukturierung des Bedruckstoffes 30 derart anpassen, dass während des Übertrags des Druckmediums 100 auf den Bedruckstoff 30 jederzeit ein ausreichend großer Anpressdruck herrscht. Ausreichend groß ist der Anpressdruck, wenn eine fehlerfreie Übertragung des Druckmediums 100 gewährleistet ist. Die bewegliche Gegendruckwalze 82 weist zusätzlich eine elastische Beschichtung derart auf, dass das flexible Übertragungselement 83 zumindest teilweise in Strukturen auf der Oberfläche des Bedruckstoffes 30 hineingepresst wird, so dass eine fehlerfreie Übertragung des Druckmediums 100 gewährleistet ist.
  • Figur 15 zeigt das Bedrucken eines Bedruckstoffes 30 mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung. Die Vorrichtung umfasst eine Druckplatte 26 als Druckkörper. Ein Presseur 95 presst den Bedruckstoff 30 auf die erfindungsgemäße Vorrichtung, so dass ein Übertrag des Druckmediums 100 auf den Bedruckstoff 30 stattfinden kann.
  • Ausführungsbeispiel 1 - Holzwerkstoffplatte
  • Von einem digitalen Druckmuster, welches ein Druckdekor darstellt, wurden die digitalen Separationsdaten an vier Druckformen übertragen, wobei jede Druckform eine separate Druckfarbe aufnahm. Jede Druckform wies als Druckkörper eine Walze auf. Die Kavitäten 60 wurden auf der Deckschicht 42 der Walzen 20, 21, 22, 23 entsprechend der digitalen Separationsdaten ausgebildet. Die Kavitäten 60 der Walzen 20, 21, 22, 23 wurden jeweils über einen Behälter mit Farbe gefüllt und die Deckschicht 42 anschließend mit einer Rakel 25 gereinigt. Die Farben wurden nacheinander direkt auf eine vorgrundierte Holzwerkstoffplatte gedruckt.
  • Ausführungsbeispiel 2 - Holzwerkstoffplatte
  • Von einem digitalen Druckmuster, welches ein Druckdekor darstellt, wurden die digitalen Separationsdaten an vier Druckformen übertragen, wobei jede Druckform eine separate Druckfarbe aufnahm. Jede Druckform wies als Druckkörper eine Walze 20, 21, 22, 23 auf. Die Kavitäten 60 wurden auf der Deckschicht 42 der Walzen 20, 21, 22, 23 entsprechend der digitalen Separationsdaten ausgebildet. Die Kavitäten 60 der Walzen 20, 21, 22, 23 wurden jeweils über einen Behälter mit Farbe gefüllt und die Deckschicht 42 anschließend mit einer Rakel 25 gereinigt. Von der Druckform wurde die Farbe auf eine Gummiwalze 80 übertragen und von dieser auf eine vorgrundierte Holzwerkstoffplatte gedruckt. In dieser Weise wurden nacheinander sämtliche Farben aufgetragen.
  • Ausführungsbeispiel 3 - Holzwerkstoffplatte
  • Von einem digitalen Druckmuster, welches ein Druckdekor darstellt, wurden die digitalen Separationsdaten an vier Druckformen übertragen, wobei jede Druckform eine separate Druckfarbe aufnimmt. Jede Druckform wies als Druckkörper eine Platte 26 auf. Die Kavitäten 60 wurden mittels einer Auftragswalze mit Farbe befüllt und die Oberfläche der Deckschicht 42 anschließend mit einer Rakel 25 gereinigt. Das Druckmuster wurde direkt auf eine vorgrundierte Holzwerkstoffplatte gedruckt.
  • Ausführungsbeispiel 4 - Papier
  • Auf ein Druckbasispapier mit einem Geweicht von 70 g/m2 wurde ein Primer aufgebracht und anschließend wurde das Druckbasispapier mit einem digitalen Druckmuster in Form eines Dekors gemäß der Ausführungsbeispiele 1 und 2 bedruckt und anschließend wie folgt weiterverarbeitet:
    Die dekorierten Papierlagen wurden mit wässrigem Melaminharz imprägniert. Nach dem Trocknen wurden die Papierlagen geschnitten und zum Verpressen als Laminat aufgestapelt. Für die Herstellung eines Laminates wurden, wie im Folgenden beschrieben, verschiedene Lagen aufgestapelt. Auf die Unterseite einer Trägerplatte, die in diesem Ausführungsbeispiel eine Spanplatte war, wurde zunächst eine harzimprägnierte Papierlage als Gegenzug aufgebracht. Auf die Oberseite der Trägerplatte wurde die imprägnierte dekorierte Papierlage aufgebracht und darauf ein sogenanntes Overlay. Als Overlay wurde eine harzimprägnierte und mit Hartstoffpartikeln ausgestattete transparente Papierlage genutzt. Der Stapel wurde in eine Kurztaktpresse gefahren und unter der Wirkung von Wärme und Druck zu Laminat verpresst. Oberseitig wurde dazu in der Kurztaktpresse ein strukturiertes Pressblech verwendet, so dass auf der Oberfläche des Laminats eine Struktur erzeugt wurde. Die erzeugte Struktur ist zumindest teilweise synchron zu dem Dekor der Papierlage.
  • Ausführungsbeispiel 5 - strukturierte Oberfläche
  • Von einem digitalen Druckmuster, welches ein Druckdekor darstellt, wurden die digitalen Separationsdaten an vier Druckformen übertragen, wobei jede Druckform eine separate Druckfarbe aufnimmt. Jede Druckform wies als Druckkörper eine Walze 20, 21, 22, 23 auf. Die Kavitäten 60 wurden auf der Deckschicht 42 der Walzen 20, 21, 22, 23 entsprechend der digitalen Separationsdaten ausgebildet. Die Kavitäten 60 der Walzen 20, 21, 22, 23 wurden jeweils über einen Behälter mit Farbe gefüllt und die Deckschicht 42 anschließend mit einer Rakel 25 gereinigt. Von der Druckform wurde die Farbe auf ein flexibles Übertragungselement 83 übertragen. Das flexible Übertragungselement 83 wurde über eine Umlenkwalze 81 umgelenkt und anschließend das flexible Übertragungselement 83 durch eine bewegliche Gegendruckwalze 82 gegen eine strukturierte, vorgrundierte Holzwerkstoffplatte gepresst. Dieser Druckvorgang wurde nacheinander für alle Farben durchgeführt. Die vorgrundierte Holzwerkstoffplatte wurde dadurch mit dem Druckdekor derart versehen, dass das Druckdekor im wesentlich synchron zu der Struktur der Holzwerkstoffplatte ist.
  • Ausführungsbeispiel 6 - Finishing
  • Holzwerksstoffplatten (HDF) wurden nach dem Aufbringen einer Grundierung gemäß der Ausführungsbeispiele 1 bis 3 bedruckt und wie folgt weiterverarbeitet:
    Die bedruckten HDF-Platten wurden vor der Produktionslinie vereinzelt und mit einer Geschwindigkeit von 40 m/min durch die nachfolgende Produktionsanlage transportiert.
  • In einem ersten Walzenauftragsaggregat werden ca. 70 g Melaminharz fl. (Feststoffgehalt: 55 Gew%) die üblichen Hilfsstoffe enthaltend (Härter, Netzmittel usw.) auf die Plattenoberfläche aufgetragen. Auf die Plattenunterseite wird ebenfalls mit dem ersten Walzenauftragsaggregat ein Melaminharz aufgetragen (Auftragsmenge: 60 g Harz fl. /m2, Feststoffgehalt: ca. 55 Gew%).
  • Danach werden auf die Oberfläche mit einer Streuapparatur 14 g Korund /m2 (F 200) aufgestreut. Danach wird eine Melamin-Harzschicht (Feststoffgehalt: 55 Gew%) in einer Menge von 25 g/m2 aufgetragen. Auch diese enthält die üblichen Hilfsstoffe. Auf die Plattenunterseite wird ebenfalls mit einem Walzenauftragsaggregat ein Melaminharz aufgetragen (Auftragsmenge: 50 g Harz fl. /m2, Feststoffgehalt: ca. 55 Gew%). Die Platte wird in einem Umlufttrockner getrocknet.
  • Danach wird auf die Plattenoberfläche ein Melaminharz aufgetragen, das zusätzlich noch Glaskugeln enthält. Diese haben einen Durchmesser von 60 - 80 µm. Die Auftragsmenge des Harzes liegt bei ca. 20 g Melaminharz fl. / m2 (Feststoffgehalt: 61,5 Gew%). In der Rezeptur ist neben dem Härter und dem Netzmittel auch ein Trennmittel enthalten. Die Auftragsmenge an Glaskugeln liegt bei ca. 3 g/m2. Auf die Plattenunterseite wird ebenfalls mit einem Walzenauftragsaggregat ein Melaminharz aufgetragen (Auftragsmenge: 40 g Harz fl. /m2, Feststoffgehalt: ca. 55 Gew%). Die Platte wird wiederum in einem Umlufttrockner getrocknet und danach nochmals mit einem Melaminharz beschichtet, das Glaskugeln enthält. Als weitere Komponente ist Zellulose (Vivapur 302) enthalten. Es werden wiederum ca. 20 g Melaminharz fl. / m2 (Feststoffgehalt: 61,6 Gew%) aufgetragen. Dabei werden wieder ca. 3 g Glaskugeln und 0,25 g Zellulose / m2 aufgetragen. In den Rezepturen ist neben dem Härter und dem Netzmittel auch ein Trennmittel enthalten. Auf die Plattenunterseite wird ebenfalls mit einem Walzenauftragsaggregat ein Melaminharz aufgetragen (Auftragsmenge: 30 g Harz fl. /m2, Feststoffgehalt: ca. 55 Gew%). Das Harz wird wiederum in einem Umlufttrockner getrocknet und danach wird die Platte in einer Kurztaktpresse bei 200°C und einem Druck von 400 N/cm2 verpresst. Die Presszeit betrug 10 Sekunden. Als Strukturgeber wurde ein Pressblech mit einer Holzstruktur verwendet.
  • Die Menge an Harz variiert je Walzenauftrag im Bereich von 5 g/m2 bis etwa 100 g/m2; dabei kann auch der Feststoffgehalt des Harzes im Bereich von 50 Gew% bis etwa 80 Gew% variieren. Die Korundmenge variiert zwischen 2 g/m2 bis 30 g/m2. Die Zuschlagstoffe Glas und Korund variieren gleichfalls in ihren jeweiligen Mengen.
  • Ausführungsbeispiel 7 - Funktionsmaterial
  • In der Produktion wird eine Charge HDF-Platten verarbeitet, die mit einer als Fußbodenheizung ausgebildeten Funktionsschicht versehen werden soll. Der Verfahrensablauf ist dabei folgendermaßen:
    • Vereinzelung der HDF-Platten von einem Lagerstapel,
    • Anschliff der HDF-Platten auf der Oberseite,
    • Auftragen einer transparenten Grundierung bestehend aus Melaminharz,
    • Trocknung der Grundierung,
    • Auftrag einer mit Titandioxid pigmentierten Grundierung mit Zwischentrocknung (bis zu 7x),
    • direktes Aufbringen einer dünnen Schicht einer Tinte mit Kohlenstoffnanopartikeln mittels einer der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Ausbildung einer Fußbodenheizung als Funktionsschicht (Auftragsmenge: 3 - 50 g Pigment/m2), flächig oder streifenförmig,
    • Trocknung der Funktionsschicht,
    • Digitaldruck eines Fliesendekors,
    • Trocknung,
    • Auftrag eines Transportschutzes bestehend aus Melaminharz,
    • Trocknung
    Ausführungsbeispiel 8 - Druckdatenlänge
  • Von einem digitalen Druckmuster, welches ein Druckdekor darstellt, wurden die digitalen Separationsdaten an vier Druckformen übertragen, wobei jede Druckform eine separate Druckfarbe aufnahm. Jede Druckform wies als Druckkörper eine Walze 20, 21, 22, 23 auf. Die Kavitäten 60 wurden auf der Deckschicht 42 der Walzen 20, 21, 22, 23 entsprechend der digitalen Separationsdaten ausgebildet. Die Kavitäten 60 der Walzen 20, 21, 22, 23 wurden jeweils über einen Behälter 81 mit Farbe gefüllt und die Deckschicht 42 anschließend mit einer Rakel 25 gereinigt. Die Farben wurden nacheinander direkt auf eine vorgrundierte Holzwerkstoffplatte gedruckt.
  • Der Umfang der Walzen 20, 21, 22, 23 der Druckformen betrug 70cm, die Druckdatenlänge des Druckmusters jedoch 140cm. Während des Druckvorgangs wurde daher die Position der Kavitäten 60 jeder Walze 20, 21, 22, 23, die bereits gedruckt hatten, unmittelbar nach dem Druckprozess neu angeordnet. Die Anordnung wurde derart vorgenommen, dass das gesamte Druckmuster mit zwei Umdrehungen der Walzen 20, 21, 22, 23 gedruckt werden konnte.
  • Ausführungsbeispiel 9 - Computerchips/Leiterplatten
  • Als Bedruckstoff dienen Grundkörper aus elektrisch isolierendem Material, wie faserverstärktem Kunststoff oder Hartpapier. Als Druckmedium werden eine Tinte oder ein Pulver mit stromleitenden Partikeln verwendet. Mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird eine Funktionsschicht als elektrisch leitende Form auf den Bedruckstoff aufgebracht, hierfür werden die Grundkörper in Reihen ausgelegt. Die Auftragsmenge des Druckmediums liegt dabei im Bereich von 3-50g Pigment pro m2. Anschließend wird die Funktionsschicht getrocknet und/oder gehärtet.
  • Ausführungsbeispiel 10 - 3D-Druck
  • Mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird ein Pulver oder werden Fasern als Druckmedium aufgenommen. Durch das Abschalten der angelegten Spannung bilden sich die Kavitäten zurück und geben das Pulver oder die Fasern an den Bedruckstoff ab. Anschließend wird die gedruckte Schicht getrocknet und/oder ausgehärtet.
  • Ausführungsbeispiel 11 - gedruckte Struktur
  • Mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird ein UV-Lack aufgenommen und auf einen Bedruckstoff aufgebracht. Die Auftragung des UV-Lacks wird dabei auf dem Bedruckstoff an Positionen vorgenommen, an denen eine Strukturausbildung gewünscht ist, beispielsweise in Bereichen auf denen auf dem Bedruckstoff ein Dekor abgebildet ist, welches unter anderem Holzporen darstellt. Die durch die erfindungsgemäße Vorrichtung gedruckte Struktur ist dabei im wesentliche deckungsgleich zu der Porenstruktur.
  • Ausführungsbeispiel 12 - Auftrag Produktionsmaterial
  • Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung wird als Druckmedium ein Produktionsmaterial wie beispielsweise Korund oder Glas aufgenommen. Dabei wird eine genau definierte Menge des Druckmediums aufgenommen, die durch die Form der ausgebildeten Kavitäten bestimmt ist. Erfindungsgemäß können die Kavitäten mit variablen Formen und auch variablen Tiefen, und somit einem definierten Volumen, ausgebildet werden. Damit ist es möglich, die Auftragsmenge eines Druckmediums zu dosieren und eine vollautomatische Anpassung an Rezepte zur Auftragsmenge von Produktionsmaterialien vorzunehmen.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Digitaldrucker
    20, 21, 22, 23
    Walze
    25
    Rakel
    26
    Druckplatte
    30
    Bedruckstoff
    42
    Deckschicht
    45, 46
    Piezoaktor
    48, 49
    Hohlraum
    50
    Computer
    60
    Kavität
    65
    Steg
    70
    Vernetzung der Kavitäten
    71
    Zwischenvernetzung
    72
    Zentralvernetzung mit Kontakt
    73
    Zentralvernetzung mit Sender-/Empfängervorrichtung
    74
    Sender-/Empfängervorrichtung
    80
    Gummiwalze
    81
    Umlenkwalze
    82
    Gegendruckwalze
    83
    flexibles Übertragungselement
    90
    Tintenleitung
    91
    Behälter
    95
    Presseur
    100
    Druckmedium

Claims (15)

  1. Vorrichtung zur Erzeugung eines Drucks auf einem Bedruckstoff (30) umfassend
    • mindestens eine Druckform;
    • mindestens eine Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums (100);
    • mindestens eine Vorrichtung zur Datenübertragung;
    • mindestens eine Vorrichtung zur Steuerung;
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Druckform einen Druckkörper, eine Vielzahl von Piezoaktoren (45, 46) und eine Deckschicht (42) umfasst;
    die Piezoaktoren (45, 46) innerhalb des Druckkörpers angeordnet sind und die Deckschicht (42) auf der Oberfläche des Druckkörpers angeordnet ist;
    jeder Piezoaktor (45, 46) unabhängig von den weiteren Piezoaktoren (45, 46) ansteuerbar ist;
    wobei die Deckschicht (42) dazu eingerichtet ist, eine Vielzahl von Kavitäten (60) zur Aufnahme eines Druckmediums (100) auszubilden; und
    jeder Piezoaktor (45, 46) mindestens eine Kavität (100) ausbilden kann.
  2. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckkörper eine Druckwalze (20, 21, 22, 23) oder eine Druckplatte ist.
  3. Vorrichtung gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums (100) ein Behälter (91) mit einer Rakel (25), ein Behälter mit einem Luftvorhang, mindestens eine Auftragswalze mit mindestens einer Rakel oder Leitungen zum Transport des Druckmediums aufweist.
  4. Vorrichtung gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckmedium (100) mindestens eine pigmententhaltende Flüssigkeit oder mindestens ein Funktionsmaterial aufweist.
  5. Vorrichtung gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Vorrichtung zur Datenübertragung mindestens zwei Sender-/Empfängervorrichtungen aufweist, die dazu eingerichtet sind, kontaktlos Daten zu übertragen und/oder das die Vorrichtung zur Datenübertragung mindestens einen Kontakt aufweist.
  6. Vorrichtung gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Vorrichtung zur Steuerung ein PC (50), ein Tablet oder ein anderes datenverarbeitendes Gerät ist.
  7. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb der Deckschicht (42) ein Vielzahl von Hohlräumen (48, 49) auf dem Druckkörper angeordnet sind und jedem Hohlraum (48, 49) ein Piezoaktor (45, 46) zugeordnet ist, so dass die Piezoaktoren (45, 46) nicht direkt an die Deckschicht (42) angrenzen und/oder das mindestens ein Piezoaktor (45, 46) direkt an die Deckschicht (42) angrenzt und mit dieser fest verbunden ist.
  8. Vorrichtung gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Kavitäten (60) mit variabler Form und/oder Tiefe in der Deckschicht (42) ausgebildet werden.
  9. Verfahren zur Erzeugung einer Vielzahl von Kavitäten (60) auf einer Druckform mittels einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei über eine Steuerung jeder Piezoaktor (45, 46) unabhängig von den weiteren Piezoaktoren (45, 46) elektrisch ansprechbar ist und dabei auf die Deckschicht (42) einwirkt,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    eine Spannung an jedem Piezoaktor (45, 46) angelegt wird, an dessen Position eine Kavität (60) an der Oberfläche der Druckform entstehen soll;
    durch die angelegte Spannung die Deckschicht (42) verformt wird und dadurch an dieser Position eine Kavität (60) an der Oberfläche der Druckform gebildet wird.
  10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Tiefe und damit das Volumen der Kavität (60) durch die Stärke der am zugehörigen Piezoaktor (45, 46) angelegten Spannung bestimmt wird.
  11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Form der Kavität (60) und damit das Volumen der Kavität (60) durch einen Hohlraum (48, 49) auf dem Druckkörper beeinflusst wird.
  12. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 9 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass Kavitäten (60) mit einen Durchmesser von 0,05 bis 0,15 mm, bevorzugt mit einem Durchmesser von 0,1mm gebildet werden.
  13. Verwendung der Vorrichtung zur Erzeugung eines Drucks gemäße einem der Ansprüche 1 bis 8 in einem Verfahrens zur Druckerzeugung auf einem Bedruckstoff (30), wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst
    ∘ Ausbildung von Kavitäten (60) auf der Druckform, die dazu geeignet sind, das digitale Druckmuster auf einem Bedruckstoff (30) abzubilden;
    ∘ Aufnahme eines Druckmediums (100) durch die Druckform von einer Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums (100); und
    ∘ direktes oder indirektes Bedrucken des Bedruckstoffs (30) mit dem digitalen Druckmuster mittels der Vorrichtung zur Erzeugung eines Drucks.
  14. Verfahren zum Bedrucken eines Bedruckstoffes (30) mit einer Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 mit einem digitalen Druckmuster, dadurch gekennzeichnet, dass
    auf der Druckform Kavitäten (60) ausgebildet werden, die dazu geeignet sind, das digitale Druckmuster auf einem Bedruckstoff (30) abzubilden;
    von der Druckform ein Druckmedium (100) durch eine Vorrichtung zur Abgabe eines Druckmediums (100) aufgenommen wird; und
    das digitale Druckmuster mit der Vorrichtung direkt oder indirekt auf den Bedruckstoff (30) gedruckt wird.
  15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Bedruckstoff (30) ausgewählt ist aus einer Gruppe enthaltend Papier, Glas, Metall, Folien, Holzwerkstoffe, insbesondere MDF- oder HDF-Platten, WPC-Platten, Furniere, Lackschichten, Kunststoffplatten, faserverstärkter Kunststoff, Hartpapier und anorganische Trägerplatten.
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