EP4182170B1 - Farbzufuhrsysteme und verfahren zur zufuhr von druckfarbe in ein farbwerk eines intaglio-druckwerkes sowie ein intaglio-druckwerk und ein verfahren zum betrieb eines farbzufuhrsystems - Google Patents

Farbzufuhrsysteme und verfahren zur zufuhr von druckfarbe in ein farbwerk eines intaglio-druckwerkes sowie ein intaglio-druckwerk und ein verfahren zum betrieb eines farbzufuhrsystems Download PDF

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EP4182170B1
EP4182170B1 EP21840816.9A EP21840816A EP4182170B1 EP 4182170 B1 EP4182170 B1 EP 4182170B1 EP 21840816 A EP21840816 A EP 21840816A EP 4182170 B1 EP4182170 B1 EP 4182170B1
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EP
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ink
printing
inking
printing ink
metering device
Prior art date
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Daniel CHASSOT
Robert Stierman
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Koenig and Bauer AG
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Koenig and Bauer AG
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    • B41PINDEXING SCHEME RELATING TO PRINTING, LINING MACHINES, TYPEWRITERS, AND TO STAMPS
    • B41P2233/00Arrangements for the operation of printing presses
    • B41P2233/30Measuring or controlling the consumption of ink

Definitions

  • the invention relates to ink supply systems and a method for supplying printing ink into an inking unit of an intaglio printing unit as well as an intaglio printing unit and a method for operating an ink supply system according to claims 1 and 3 and 11 as well as 13 and 15.
  • a method and a device for supplying printing ink in the inking unit of a printing press are known, with an ink fountain being assigned a cartridge with a displaceable cartridge piston for metered filling.
  • the cartridge piston can be pressurized pneumatically to press out the cartridge.
  • a closable outlet is provided at the end of the cartridge opposite the cartridge piston.
  • the WO 2020/161056 A1 relates to gravure printing units of a printing press, wherein a selective ink entry into the printing unit takes place in that a first inking unit cylinder interacting with an inking device has depressions corresponding to individual depressions on the gravure printing cylinder.
  • the US 4,066,014 A relates to a pressurized ink applicator of an intaglio printing press, ink being applied by the applicator directly to the engraved forme cylinder.
  • the applicator comprises a support structure with a fastening plate and a nozzle arrangement which is pivotably arranged on it. Paint containers can be inserted into the supporting structure, which either contain a certain amount and are emptied or through a line always be filled on the outside. Heating elements can be provided in the mounting plate and possibly further downstream in the area around the nozzles.
  • the printing ink can be fed from a spaced-apart ink reservoir to the applicator or the ink containers by a positive displacement pump via a line comprising a measuring device and manual control means.
  • the DE 102 06 290 A1 relates to the ink supply to an anilox roller, the printing ink being kept in an ink reservoir and, in one embodiment, being tempered via a tempered wall of the reservoir.
  • the printing ink leaves the reservoir in a heated floor area via a pump provided there.
  • the DE 20 2007 005 544 U1 also concerns the supply of a chamber doctor blade, which interacts with an anilox roller of a flexographic printing unit.
  • the paint is circulated there from a lower area of a paint container and is tempered by a temperature control in the bottom area of the container.
  • the DE 41 16 989 A1 relates to a paint supply, wherein a paint or varnish tub is supplied in circulation by a conditioned stream of paint from a mixing container, the container bottom of which is designed to be temperature-controlled. To avoid drying out in the tub, excess is supplied via a pump and returned to the mixing container via another pump. The fill level in the tub is monitored via a maximum fill level at which any inflow is blocked, a minimum fill level at which the fill level is to be increased and a target fill level at which no further filling is required.
  • the DE 10 2008 022 988 A1 relates to a sheet-fed printing machine with a system for supplying a chamber doctor blade with fluid.
  • the fluid circulates between a fluid reservoir and the doctor chamber, with the fluid being conveyed from the reservoir into the doctor chamber by a delivery rate-controllable pump arranged in the supply line.
  • DE 102 46 946 A1 relates to a device for coating printing materials by a flexographic or gravure printing unit, wherein in one operating mode, excess coating medium is conveyed by a pump from a container into a trough of the dosing system and is partially returned from this back into the container. In another mode of operation, cleaning fluid coming from another container can be conveyed through. A sensor can be used to monitor the level in the tub.
  • the DE 10 2015 010 126 A1 relates to an ink cycle for a flexographic or gravure printing unit, with printing ink being conveyed from a reservoir into the inking unit of the printing unit via a line through a double diaphragm pump and back into the reservoir via a return line through a ring piston pump.
  • the DE 10 2013 003 923 A1 relates to a method for supplying ink in an anilox inking unit, with printing ink being refilled by adding a fixed, small amount of printing ink at intervals that can be varied in terms of the distance.
  • five fill levels can be detected in the squeegee ink fountain, namely a maximum and a minimum fill level, a minimum and a maximum working fill level and a target fill level.
  • the minimum and maximum working level is maintained after basic filling. This is done in the form of a control algorithm, through which, when the maximum working level is reached, the interval is increased by a specific first value according to fixed rules, and when the minimum working level is reached, it is reduced by a value that is smaller than the first value.
  • the US 2001/0011512 A1 relates to an apparatus and method for maintaining a minimum amount of ink in an ink fountain of a printing press, comprising an ink fountain level sensor and an ink dispenser mounted on a carriage above the ink fountain.
  • the dosing takes place via a stepper motor with predetermined amounts of paint.
  • an intaglio printing machine with an inking unit which has an inking unit cylinder for selective ink supply corresponding to engravings on the plate cylinder.
  • An inking device of an intaglio printing unit comprises a sensor device through which a measure of the amount of color and/or filling level present in the color original space, but at least information about the achievement of a critical filling state, for example for a lower and/or an upper limit value of the filling level, can be derived is.
  • a printing press comprises at least one ink supply system with which ink can be transferred from an inlet point to the printing material, at least one optical measuring device for measuring optical actual values of light, and furthermore an ink mass determining device for determining the weight of at least parts of the printing ink.
  • an inking device for inking an anilox roller of a printing press which comprises an ink supply device with an ink container.
  • An ink tank is separable from the ink supply device.
  • the printing ink is conveyed under pressure in a supply line from the ink container to the ink supply device.
  • the printing ink is pressed via the supply line into the cups or hatches of the inking roller using a pump or a conveyor roller.
  • the US 6,516,721 B1 relates to an inking unit for a printing press, with one or more distribution cylinders, ink transfer rollers, ink applicator rollers, an ink reservoir for printing ink and an ink metering device with at least one electrically controllable valve for metering the printing ink.
  • the invention is based on the object of creating ink supply systems and a method for supplying printing ink into an inking unit of an intaglio printing unit as well as an intaglio printing unit and a method for operating an ink supply system.
  • printing ink In particular, highly viscous printing ink can be fed in small quantities and / or continuously to an inking unit of a printing unit, as is particularly advantageous in intaglio printing, in particular using an inking unit cylinder that selectively releases the printing ink into the inking unit.
  • the controlled feeding and the small amount of ink in the ink source of the inking unit means that any deterioration in ink quality caused by constant movement and thermal stress is kept as low as possible.
  • an ink supply system for the provision and supply of printing ink into an inking unit of an intaglio printing unit with an inking device provided in the inking unit, in particular a first inking unit cylinder, and with a supply device through which the inking device is supplied via at least one - e.g . B. tubular or hose-shaped line printing ink can be supplied, the supply device comprising a storage container in which an ink supply of printing ink can be kept and which comprises an outlet through which the printing ink can be dispensed from the storage container into the line path leading to the inking device.
  • in one embodiment of the above-mentioned ink delivery system in addition to a conveying device that supports and/or effects the conveying of the printing ink out of the storage container, in the line path downstream of the conveying device and the outlet, there is also a conveyor driven by a drive means Dosing device is provided, through which a mass flow or volume flow correlated with the operating speed of the dosing device via a fixed relationship can be provided on the output side. This causes e.g. B. that the dosing of, for example, viscous printing ink can be done more or less force-free, while the main load of the transport is borne by the conveyor device.
  • the paint supply system of a wall comprising the outlet of the part structure delimiting the space for the paint supply in the storage container includes a heating device through which the wall is heated on at least the side facing the paint supply - e.g. B. can be heated and/or tempered at least over a large area, in particular over the entire area.
  • a heating device through which the wall is heated on at least the side facing the paint supply - e.g. B. can be heated and/or tempered at least over a large area, in particular over the entire area.
  • the viscous printing ink can be heated to a temperature above ambient temperature by more than 90%, ideally over the entire area, by appropriate distribution of heating elements and / or appropriate heat conduction properties and / or structural design.
  • the viscous printing ink can be at least in the area of the outlet, preferably in a layer adjacent to the wall that extends over the entire cross section, with respect to e.g. B. improved flowability and/or pre-tempering for the processes in the inking unit.
  • the above-mentioned conveyor device which supports and/or effects the conveying out of the printing ink, is preferably designed to apply a definable force to the printing ink in the ink supply via a drive means and/or which effects or at least supports the conveying out.
  • it comprises a displacement body which can be subjected to a force via one or more drive means, through which a higher pressure than the ambient pressure can be applied to the printing ink held in the storage container when force is applied.
  • the displacement body is advantageously designed in the form of a piston plunger immersed into the interior of the storage container, the stamp acting on the ink supply and the part of the storage container which also delimits the storage volume being relatively movable to one another in order to vary the storage volume.
  • the displacement body can be movable and the part of the storage container that also delimits the paint supply can be moved with respect to one Frame of the provision device or the printing or inking unit can be arranged fixed to the frame.
  • the displacement body can preferably be acted upon indirectly by one or more pressure-operated actuators or, if necessary, directly by pressurizing a space in the storage container on its side facing away from the ink supply with the force acting on the printing ink.
  • the wall surrounding the outlet can preferably be formed by a side of the displacement body facing the paint supply or possibly by the wall of the storage container opposite the displacement body.
  • the dosing device is advantageously designed in such a way that a constant and/or continuous delivery rate R of less than 1,000 ml/min (thousand milliliters per minute) can be set and/or provided is and / or in further particularly advantageous embodiments, the conveyor device comprises a reduction gear and / or a control device with control means that control or regulate the working speed of the dosing device between a conveyor mechanism and a drive means of the metering device and / or a functional or tabular relationship between a setpoint value stored in control means a manipulated variable determining the working speed of the dosing device and information representing a machine speed, using which the setpoint is or can be varied by the control means depending on a variable which can be fed to the control means on the input side and represents a machine speed.
  • control device or the control means that control or regulate the working speed of the dosing device are connected in terms of signals to a source that supplies the information about the current machine speed, for example by the drive or machine control itself that specifies the machine speed can be formed or by a sensor system that supplies the printing material feed or the machine phase position, such as. B. a rotary encoder operatively connected to a rotating component.
  • a manipulated variable that determines the working cycle rate of a conveyor mechanism of the conveyor device which is driven by a drive means and is preferably designed as a metering device, can be varied via control means.
  • the control means are in signal connection to a sensor system with at least one sensor assigned to the color template space, through which the control means receive at least signals representing the achievement of a lower limit or threshold value for the fill level and at least signals representing the achievement of an upper limit or threshold value for the fill level can be provided or will be provided, the control means preferably comprising data processing means through which, when registering the signals representing the reaching of the lower limit or threshold value, a change is made to an operating mode with a value that is higher than the current value for which the manipulated variable is registered, and when registering the signals representing reaching the upper limit or threshold value into an operating mode with a lower value than the previously assumed value for the manipulated variable.
  • the metering device is preferably designed and/or dimensioned in such a way that a constant and/or continuous delivery rate of less than 1,000 ml/min (thousand milliliters per minute) can be set and/or provided. This ensures - in contrast to filling up in batches with larger quantities - a continuous supply even for small quantities.
  • an intaglio printing unit with a forme cylinder and an inking unit which includes an inking device containing a color template space, through which a first inking unit cylinder is placed on its lateral surface with im Color template space provided printing ink can be colored, with a device attached to or assigned to the printing unit for providing printing ink and / or an attached or assigned ink supply system, which is designed in an advantageous embodiment set out above.
  • Such a printing unit is preferably designed as an intaglio printing unit, with a first inking unit cylinder, in particular to be inked by the inking device, having depressions on its lateral surface that correspond to individual depressions on the circumference of the forme cylinder.
  • the supply device comprising the dosing device and/or the conveying device can be used as an independent, i.e. H.
  • the printing ink to be supplied is made from one Storage container, in which a supply of printing ink is kept, is fed to the color template room.
  • a working speed of a metering device located in the conveying path of the printing ink and determining a feed rate is controlled or regulated by control means in such a way that a fill level in the color template space during automatic operation for the ink supply using signals from a sensor system that provides information about the fill level in the color template by varying the Working speed of the metering device is kept in a permitted range between an upper and a lower limit or threshold value or below a desired target filling level.
  • the metering device is controlled or regulated by control means in such a way that a setpoint for the manipulated variable determining the working speed of the metering device is varied depending on a variable representing a current machine speed that is relevant for the operation of the printing unit.
  • a setpoint or starting value suitable for a production operation of the printing unit is determined for a manipulated variable determining the working cycle rate of a conveyor mechanism of a metering device by running through one or more cycles during a printing operation of the printing unit, which includes a first phase or include, in which the color supply is emptied in a shortage operation from an upper limit or threshold value for the fill level in the color template space to a lower limit or threshold value, and a - preceding or subsequent - second phase in which the color supply is in one Excess operation is filled from the lower limit or threshold value to the upper limit or threshold value in the color original space, while one or more such cycles are running through, a measure of the number of printing cycles carried out during this time and a measure which represents the number of print cycles carried out during this period Working cycles of the conveyor mechanism are represented, determined, and finally taking into account the number
  • the ongoing operation of the printing unit e.g. B. switched to a standstill mode of the supply device for the duration of the first phase, in which the metering device is at a standstill, and when the lower limit or threshold value for the second phase is reached, switched to surplus mode, in which more printing ink is added to the ink supply is promoted than is consumed by releasing printing ink from the ink supply downstream into the inking unit.
  • a printing machine in particular a security printing machine, comprises at least one printing unit 06, through which substrate S can be printed using a gravure printing process, in particular an intaglio printing process, for example a e.g. B. substrate feed 01 designed as a sheet feeder 01, through which the substrate S to be printed can be fed to the printing machine on the input side, a first conveyor path 02, through which the substrate S - possibly via further processing units - to the at least one printing unit 06, in particular intaglio printing unit 06 , can be fed, a z. B.
  • a gravure printing process in particular an intaglio printing process
  • the substrate S; S' can also be in the form of a web, it is preferably in the form of a substrate sheet S; S', e.g. B. printing material sheet S; S', and is preferably made of polymer-based securities, e.g. B. banknote paper.
  • the printing machine in particular a gravure or intaglio printing machine, which prints in particular using the intaglio printing process, is preferably designed as a sheet-fed printing machine, in particular as a sheet-fed gravure printing machine, preferably as a sheet-fed printing machine that prints using the intaglio printing process.
  • the intaglio printing process is a gravure printing process that is preferably used in the industrial production of banknotes, security documents or security elements. This involves high contact forces in the pressure point, e.g. B. Line forces with, for example, more than 1,000 N / cm, for use, through which the substrate S is simultaneously embossed during printing in such a way that the structure created is tactilely perceptible.
  • the printing unit 06 which works according to a gravure printing process, in particular intaglio printing process, hereinafter also referred to as gravure printing unit 06, in particular intaglio printing unit 06 or intaglio printing unit 06, comprises, for. B. a printing cylinder 12 which also acts and/or is designated as an impression cylinder 12 and a printing cylinder 11 which forms a printing point with the impression cylinder 12 and is designed as a forme cylinder 11 for gravure printing, in particular an intaglio impression cylinder 11, the impression cylinder 12 and the forme cylinder 11 preferably being below high pressure against each other or at least can be adjusted.
  • the forme cylinder 11 has a pattern of print-imaging depressions 14 on its circumference (see, for example, Fig.
  • the depressions 14 can basically be on a lateral surface 24 encompassed by the cylinder outer peripheral surface or, in a preferred embodiment, on the lateral surface 24 of one or more printing forms that are detachably arranged or can be arranged on the forme cylinder 11, e.g. B. be provided as a printing plate or possibly as a printing form sleeve.
  • the printing unit 06 or the printing machine is preferably designed for printing on the substrate S, in particular the substrate sheet S, with multiple uses. That applied to a print or repeat length and/or a substrate sheet S; S' or substrate section S; S 'assigned overall image is preferably through the Print images of a large number of benefits to be printed in several columns next to one another and in several rows one behind the other on the substrate S, e.g. B. banknotes. Accordingly, the engraving pattern of a printing form assigned to the printing length is formed by a corresponding number of patterns of recesses 14, e.g. B. Motif engravings are formed. Several such image motifs, spatially separated from one another, can also be provided for each panel.
  • the forme cylinder 11 can be designed to be several times the size, in particular three times the size, that is to say with the appropriate circumference and possibly holding devices designed to print several, in particular three, substrate sheets S or sections of a web in one revolution.
  • a removal device not shown here, e.g. B. a wiping device with a wiping cylinder, positioned or at least adjustable against the forme cylinder 11.
  • the forme cylinder 11 or a printing form provided thereon can be colored in one or preferably multiple colors by an inking unit 07.
  • This inking unit 07 can be used as a whole or in sections by the printing unit cylinder 11; which is preferably arranged in a fixed space and forms the printing point; 12 comprehensive printing unit part 08 can be moved away and/or even designed to be divisible.
  • the inking unit 07 includes - with respect to the ink transport direction in the inking unit 07 at the upstream end - an inking device 16 which is supplied or can be supplied with printing ink 21, for example by an ink supply system, through which a - e.g. B. first - inking cylinder 17, hereinafter also referred to as color engraving cylinder 17, can be colored.
  • This includes 23 depressions 13 in the area of its lateral surface (see, for example, Fig. 3 a) ), hereinafter, where not explicitly specified, also referred to as "engravings" 13, regardless of their production, which belong to or are part of the depressions 14 or engravings 14 on the lateral surface 24 of the Forme cylinder 11 or the printing form carried on it correspond (see e.g.
  • Fig. 3 b Fig. 3 b
  • Individual depressions 13 on the first inking cylinder 17 preferably correspond to depressions 14 on the forme cylinder 11 in such a way that they have a defined relationship to one another in terms of their shape and/or depth with the depressions 14 on the forme cylinder 11, which is subject to fixed laws and/or in in such a way that individual depressions 13 on the first inking cylinder 17 have a size and/or shape scaled according to a defined rule to correspond to individual depressions 14 on the forme cylinder 11.
  • a larger width is preferred, e.g. B.
  • Line thickness, and / or a greater depth is provided than for the corresponding engravings 14 on the forme cylinder 11 or on the printing form enclosed or carried by it.
  • Individual, in particular linear, depressions 13 on the first inking cylinder 17 corresponding to depressions 14 on the forme cylinder 11 have, for example, a width of z. B. at least 20 ⁇ m and/or at most 1,000 ⁇ m.
  • the term “line-like” or “line-shaped” should be understood to mean, in addition to lines with small line widths, also strip-like lines with larger line widths or line widths of varying width, with the greatest length in particular being significantly larger, e.g. B. is at least twice or preferably at least four or even ten times as large as a width of the line of constant line width or a greatest width of a line with varying width.
  • an inking unit - e.g. B. second - inking cylinder 18 which transfers the printing ink 21 from the color engraving cylinder 17 downstream and, in an advantageous embodiment, has elevations separated from one another in the area of its - preferably elastic and / or compressible - lateral surface by deeper places or areas in order to Area of these elevations with the lateral surface of an ink or printing cylinder 19 next downstream; 11 to work together.
  • the latter can be the forme cylinder 11 or, in an advantageous embodiment, a transfer or in particular ink collection cylinder 19.
  • the ink collecting cylinder 19 acts upstream with second inking cylinders 18 of several ink units 09, e.g. B. color trains 09, together, each of which has an inking device 16, a first and a second inking cylinder 17; 18 include.
  • this first inking cylinder 17 can be colored at at least one application point located on its circumference.
  • the inking device 16 in a preferred embodiment comprises a color template space which is at least partially limited by its lateral surface 17 on the side facing the color engraving cylinder 17.
  • B generally understood to be that open or closed space in which the printing ink 21 to be applied and in contact with the lateral surface 17 is located.
  • the inking device 16 is assigned at least one sensor device with at least one sensor 15, through which a measure of the amount of color and / or filling level present in the color template space, hereinafter also referred to as fill level L, but at least information about the achievement of at least a critical level Filling state, e.g. B. at least one critical value L1, L max ; L2; L0 for the fill level L, in particular a lower and/or upper limit or threshold value L1, L max ; L2; L0 for the level L, can be derived.
  • a critical level Filling state e.g. B. at least one critical value L1, L max ; L2; L0 for the fill level L, in particular a lower and/or upper limit or threshold value L1, L max ; L2; L0 for the level L, can be derived.
  • the inking device 16 comprises a retaining means 22, e.g. B. a color knife 22 or in particular stripping means 22 such as. B. a squeegee 22, through which or which viewed in the operating direction of rotation D after the paint application - and in particular before one Nipping point with the downstream inking cylinder 18 - printing ink 21 previously applied to the lateral surface 23 can be removed.
  • a retaining means 22 e.g. B. a color knife 22 or in particular stripping means 22 such as. B. a squeegee 22
  • the retaining means 22 is formed as a - at least in the working or operating position - in contact with the preferably hard and unyielding lateral surface 23 of the color engraving cylinder 17, preferably a stripping means 22, in particular a squeegee 22, which can be varied or adjusted with respect to its contact force which or which printing ink 21 applied to non-engraved areas can be removed - in particular essentially completely.
  • printing ink 21 can be supplied as needed over time, which allows a small amount of printing ink 21 in the ink supply space with a shorter average residence time. This in turn leads to a lower thermal load on the printing ink 21 due to heat-related evaporation of the liquid solvent contained and thus to less trouble-prone operation.
  • the ink supply system includes a device for providing 26 of printing ink 21, short supply device 26, from which the inking unit 07 of a printing unit 06, in particular the inking device 16 or its delivery space, via, for example, at least one line 34, e.g. B. supply line 34, printing ink 21 can be supplied.
  • the Provision device 26 can be integrated into the inking unit 07 or an assembly thereof or designed as an independent unit and can be connected or connectable via the line 34 - preferably separable at least at one point in the line path - to the inking device 16 or an outlet leading into the color template space . In both cases, e.g. B.
  • a line 34 designed, for example, as a pipe or hose line, preferably detachable in the area of at least one end, is provided.
  • the provision device 26 is designed as an independent unit and can also be moved, for example, on rollers 35 or wheels 35.
  • the supply device 26 is designed in particular as a feed and metering device 26 for the - in particular volumetric - metered or metered supply of printing ink 21, through which printing ink 21 can be stored in an ink supply 25 and z. B. on the output side of a conveyor device 27, which is included in the supply device 26 and designed as a metering device 27, can be or is provided in a metered manner for supply into the inking device 16.
  • the dosage ie the supply corresponding to a desired supply rate R, can be determined with regard to any manipulated variable n relating to the mass flow or volume flow and correlated with this via a fixed, in particular linear, relationship.
  • a metering device 27 that can be determined with regard to the volume delivery rate, e.g. B. a volumetric metering device 27 with z. B. a volumetric conveying mechanism 29 such as a volumetric pump 29, in particular a volumetric metering pump 29 is provided.
  • the volume delivery rate that determines the supply rate R can be determined or predetermined via any suitable manipulated variable n that is strictly correlated with the volume delivery rate, in particular via an operating variable of the metering device 27 that determines the volume delivery rate.
  • the operating speed of the metering device 27 can be used as the manipulated variable n for controlling the delivery rate and thus the feed rate R representative manipulated variable n, z. B.
  • a variable representing the working cycle rate such as the working cycle rate or the working speed of the conveyor mechanism 29
  • a drive means 28 driving the conveyor mechanism 29, in particular a drive motor 28 can be used as an actuator 28 with regard to a manipulated variable n, e.g., which represents and/or determines the feed rate R or volume delivery rate and thus represents the working speed.
  • a manipulated variable n e.g., which represents and/or determines the feed rate R or volume delivery rate and thus represents the working speed.
  • an operating cycle rate n of a pressure medium-based piston-cylinder system or in particular with regard to an operating speed n of a drive motor 28 driving the conveyor mechanism 29, can be controlled or regulated.
  • a feed rate R or volume delivery rate or a manipulated variable n representing this, for example with a known displacement volume - e.g. B. designed as a piston pump - conveyor mechanism 29, by the work cycle rate, i.e. H. the number of work cycles related to a period of time in operation can be determined or specified.
  • This can, for example, be the cycle rate of the drive means 28 included in the metering device 27 to drive it, in this case z. B. a displacer piston in a cylinder-piston system.
  • a metering device 27 that conveys the printing ink 21 in the operating mode, ie during the active feed operation, continuously, ie in a continuous flow without interruptions, such as, for example, by a rotating conveyor mechanism 29, e.g. B. a rotating volumetric pump 29, in particular a rotating positive displacement pump 29, is provided.
  • the continuous feed rate R or volume delivery rate can be used, for example, for a defined work cycle, e.g. B. one revolution or a fixed part or multiple
  • Such a known delivery volume Vz per working cycle can also be determined or predetermined here by a manipulated variable n representing the working speed, in particular the working cycle rate of the metering device 27.
  • the working speed can, for example, be determined by an operating speed n, speed n for short, of the drive means 28 included by the metering device 27 to drive it, e.g. B. drive motor 28, be expressed.
  • the drive means 28 drives - preferably via a gear 33 - z. B. a moving or movable one, in Fig. 5 Part 32, in particular rotor 32, of the conveying mechanism 29 which causes the conveying is only indicated by a bracket expression.
  • the term operating speed n should also include the resulting angular velocity in the case of angular position-controllable drive means 28.
  • the expression of the operating speed n determining the delivery rate should also include embodiments in which not the speed of the drive means 28 or its rotor 32 itself, but rather a speed possibly derived elsewhere in the drive train and with the operating speed n of the drive motor 28 and/or the rotor 32 is strictly correlated and is used to determine and control the feed rate R or delivery rate.
  • the conveying mechanism of the metering device 27 is designed as a screw pump 29, in particular as an eccentric screw pump 29, in a particularly suitable embodiment.
  • a stator 31 comprising an internal thread, in which as a movable part 32 driven by the drive means 28 z.
  • a rotor 32 is rotatable or is rotated.
  • the metering device 27 - which may operate discontinuously or preferably continuously - is preferably designed in such a way that it achieves a - in particular constant and / or continuous - delivery rate R of less than 1,000 ml / min (thousand milliliters per Minute), in particular less than 500 ml/min (five hundred milliliters per minute) or even less than 200 ml/min (two hundred milliliters per minute) can be set.
  • This delivery rate R can be effected or can be effected discontinuously, for example in several strokes per minute, or preferably continuously by a constant delivery rate, possibly varying in phases.
  • Such low and in particular continuous delivery rates R can be achieved by a conveyor mechanism 29 with a correspondingly small working volume and/or by drive means 28 which operate at a correspondingly low working speed, e.g. B. clock rate or speed, can be operated.
  • a gear 33 in particular a reduction gear 33, is provided between the drive means 28 and the moving or movable part 32 of the conveyor mechanism 29, through which a higher operating speed n of the drive motor 28 is reduced to a lower effective speed or, if necessary .
  • a smaller work cycle of the movable part 32 of the conveyor mechanism 29 is or can be reduced.
  • the z. B. designed as an eccentric screw pump 29 positive displacement pump 29 with a geometrically determined volume delivery rate of 2 to 6 ml / U R (milliliters per revolution of the rotor 32), in particular 3 to 5 ml / U R (milliliters per revolution of the rotor 32), and in Drive train between rotor 32 and drive motor 28 a gear 33 with z. B. a transmission ratio between its input and output side, ie between input and output, from 50:1 to 30:1, preferably 40:1.
  • the drive motor 28 is designed to be controllable or adjustable in terms of its speed or angular velocity and is only shown schematically here by control means indicated control device 36 can be controlled or regulated with regard to its working speed or angular velocity.
  • the drive motor 28 or the control means controlling it can receive the target specification by higher-level control means, which provide the target specification for the manipulated variable n, in particular the operating speed n, in at least one operating mode A, in particular an automatic mode A, preferably using a Form and provide information representing current machine speed ⁇ , in particular production speed ⁇ .
  • the control means comprised by the schematically indicated control device 36 can be physically provided or implemented at any point on the printing press or its control system, centrally at one point or distributed at different points in the control system, but are in signal connection with the drive means 28 or its drive control.
  • the supply device 26 comprises conveying the printing ink 21 out of an ink supply 25, e.g. B. from a storage container 38 holding printing ink 21, supporting and / or effecting conveying device 37, through which the printing ink 21 located in the ink supply 25 can be acted upon with a force that causes or at least supports the conveying, in particular with a pressure that is higher than the ambient pressure.
  • a conveying device 37 can in principle be provided independently of the presence of a previously explained dosing device 27, but is preferably included in connection with and in addition to such a dosing device 27 by the supply device 26 in order to relieve the dosing device 27 used for dosing from the need for high conveying forces.
  • the conveyor device 37 is operated in such a way that there is no or at least no significant pressure difference between the inlet and outlet of a metering device 27 that may be provided, that is, for example, at most 10% of the pressure applied on the inlet side
  • any path-based or preferably force-based conveying device 37 can in principle be provided, through which a - in particular adjustable and / or constantly durable - force can be applied to the printing ink 21 of the Ink supply 25 can be applied, so that a higher pressure than the ambient pressure is established in the printing ink 21. Emptying the ink supply 25 or conveying out the printing ink 21 then takes place in particular under pressure.
  • this can be done directly by applying, for example, a gas or gas mixture column under excess pressure to a space in the storage container 38 above the paint supply 25, or preferably indirectly via a displacement body 39 enclosed by the conveying device 37, which, when a force acting on it is actuated, in particular an actuator 41 acting on this, in particular drive means 41, exerts pressure on the volume occupied by the printing ink 21 in the storage container 38.
  • a gas or gas mixture column under excess pressure to a space in the storage container 38 above the paint supply 25, or preferably indirectly via a displacement body 39 enclosed by the conveying device 37, which, when a force acting on it is actuated, in particular an actuator 41 acting on this, in particular drive means 41, exerts pressure on the volume occupied by the printing ink 21 in the storage container 38.
  • the displacement body 39 can be designed as a bellows or air bag provided in the storage container 38, the volume of which can be increased by applying pressure medium through a pressure medium supply which acts as a drive means 41.
  • the displacement body 39 is provided by a stamp 39 which, for. B. dips into the interior of the storage container 38 in the manner of a piston.
  • the stamp 39 acting on the paint supply 25 and the part of the storage container 38 which also delimits the storage volume are relatively movable to one another in order to vary the storage volume, with the stamp 39 preferably being movable and the part of the storage container 38 which also delimits the color supply 25 with respect to the Provision device 26 is designed to be fixed to the frame.
  • the stamp 39 can also be fixed and the part of the storage container 38 surrounding the ink supply 25 can be movable.
  • the stamp 39 forms z. B. a wall 39 delimiting the storage room.
  • a seal 45 is preferably provided, which, despite the relative mobility, seals the interior space containing the ink supply 25 against leakage of the printing ink 21 into the environment.
  • a drive means 41 which presses the stamp 39 against the ink supply 25 can in principle be formed on a path-based basis by a path-controlled drive, but in a preferred embodiment it is by a force-controlled, e.g. B. pressure medium-operated actuator 41, e.g. B. by at least one with pressurized fluid, e.g. B. with compressed air or with pressurized liquid such as oil, a cylinder-piston system 41 is formed.
  • One of the two parts, e.g. B. the part acting as a cylinder 42 (38) is supported on a frame 44 of the supply device 26 or the inking unit 07 comprising the supply device 26 and the other part, e.g. B. the part acting as a piston 43 (39), connected to the stamp 39 or, in a variant, forming such a piston, or possibly vice versa.
  • the cylinder-piston system 41 is formed, for example, by the stamp 39, which acts as a piston 39 and which pressurizes a space through a side of the stamp 39 facing away from the ink supply 25, the inner wall of the storage container 38 and a lid, not shown here, can be pressed with force against the paint supply 25 in the storage container 38, which acts as a cylinder 38.
  • a conveying device 37 which applies a force - in particular under pressure control - to the printing ink 21 held in the ink supply 25
  • a - preferably constant and/or defined - overpressure can be applied to the ink supply 25 and/or are maintained, which serves to convey the printing ink 21 evenly and relieves any metering device 27 that may be provided.
  • the pressure exerted by the cylinder-piston system 41 on the ink supply 25 is selected such that there is no pressure difference, or at least no significant pressure difference in the above sense, between the inlet and outlet of a metering device 27 that may be provided.
  • the color supply 25 is emptied z. B. essentially by the conveyor 37 by means of force or pressure, while the feed rate R determining the feed rate R - z. B. more or less unloaded - is determined by the metering device 27.
  • the force or pressure for acting on the actuator 41 can preferably be varied or adjustable - at least in an adjustment range relevant to the delivery pressure.
  • An outlet 46 for the printing ink 21 from the storage container 38 can in principle be provided in the stamp 39 or in the part surrounding the ink supply 25, in particular in a wall 47 opposite the stamp 39, of the storage container 38.
  • the outlet 46 is provided in the stamp 39, which is used to apply the pressure necessary for conveying the printing ink 21 through the drive means 41 - preferably downwards - more and more into the fixed frame housing the ink supply 25 Storage container 38 is pressed (see e.g. Fig. 7 a) and Fig. 7 b) ).
  • the wall 39 surrounding the outlet 46; 47 of the part structure delimiting the space for the paint supply 25 on at least the side facing the paint supply 25 - e.g. B. to a temperature above 30 ° C - heatable, in particular temperature-controlled and / or temperature-controllable.
  • a heating device 48 and in a preferred embodiment at least one sensor 49 is provided to determine the temperature present at the relevant measuring location.
  • only the wall 39 surrounding the outlet 46; 47 of the container can be heated, in particular temperature-controlled and/or temperature-controlled.
  • the heating device 48 is preferably designed as an electrical heater 48, in particular as an electrical resistance heater with one or more z. B. in or on the relevant wall 39; 47 provided electrical heating elements, e.g. B. one or more heating loops or heating coils. Alternatively, it can optionally also be formed by flow spaces or channels through which heating or temperature control fluid can flow.
  • the heating device 48 is preferably designed in such a way, i.e. H. configured with appropriate heating elements and / or connected to such an electrical power source that under standard ambient conditions of 20 ° C and 1,013 hPa in the area of at least part of the inside of the relevant wall 39; 47 a temperature of at least up to 60 ° C, preferably at least up to 70 ° C, can be achieved.
  • One or preferably several sensors 49 for determining the temperature is or are preferably located in an area of the wall 39; 47 between the heating device 48 and the wall side facing the paint supply 25.
  • several heating elements and/or sensors 49 are arranged distributed over the wall surface.
  • the heating device 48 can be controlled with regard to the heating power, in particular with regard to a measured temperature in a control circuit comprising the heating device 48 and the at least one sensor 49 to a - preferably variable - target value. This allows, for example, the flow and thus the delivery behavior to be varied via the temperature dependence of the viscosity and/or adapted for different color compositions.
  • the line 34 leading to the color template can be heated, in particular temperature-controlled and/or temperature-controlled, over at least part of its length.
  • the line 34 leading to the color template can be heated, in particular temperature-controlled and/or temperature-controlled, over at least part of its length.
  • the line 34 leading to the color template can be heated, in particular temperature-controlled and/or temperature-controlled, over at least part of its length.
  • e.g. B. in or on the wall - e.g. B. inductively effective - heating device and, in a preferred variant, at least one sensor for determining the temperature present at the relevant measuring location is provided.
  • a wall temperature present inside the line 34 in a heated section is, for example, between 35 ° C and 45 ° C, preferably 40 ⁇ 2 ° C.
  • a very particular advantage is an embodiment of the ink supply system in which the ink supply by the supply device 26 works depending on consumption or fill level or can be operated or operated in a consumption or fill level-controlled manner.
  • the consumption or the fill level L is monitored by one or more of the above-mentioned sensors 15 and, for example, computer-controlled between two values L1; L max ; L2; L0, e.g. B.
  • Limits or in particular threshold values L1; L max ; L2; L0 is held or - if necessary taking into account a tolerance on both sides - regulated to a setpoint L S for the level L.
  • a predetermined working speed of the metering device 27 or the drive means 28 driving the conveyor mechanism 29 is correlated with the machine or production speed ⁇ and is varied or varied depending on this.
  • this can be operated in at least one operating mode A in automatic mode A and, in addition to the above-mentioned provision device 26 and in the color template space, includes
  • the determination of the target specification for the manipulated variable n can consist in one of several operating modes I; II; III with different values n S ; nH ; nL ; n 0 to be selected and/or to implement the above-mentioned correlation with the machine or production speed ⁇ .
  • the at least one sensor 15 and the data processing means or the program routines implemented there are set up to keep the fill level L during operation in a permitted range between an upper and a lower value L1; L max ; L2; L0, e.g. B. Limit or threshold value L1; L max ; L2; L0, or to be returned to it if the limit is exceeded or fallen short of.
  • they are designed to set the fill level L to a lower and upper limit or threshold value L1; L max ; L2; L0 to be monitored and when the limit or threshold value L1 is reached; L max ; L2; L0 between a first operating mode I, ie a nominal operation I, in which the actuator 28; 41 in a nominal operating state that is stationary at least at a constant machine or production speed ⁇ with a - at least at a constant machine or
  • Production speed ⁇ constant - nominal operating speed or a - at least with a constant machine or production speed ⁇ constant - first value n S for the manipulated variable n e.g. B. setpoint n S , in particular with a constant setpoint speed n S , is or is operated, and a different operating mode II; III to switch, in which the actuator 28 (41) is or is operated with a defined value n H for the manipulated variable n, in particular the operating speed n, which opposes the exit from the permitted range.
  • Setpoint n S serves as a setpoint specification for the actuator 28 (41) and is intended below - in particular, but not only in connection with a control loop for the manipulated variable n - also in the sense of a setpoint n S representing a nominal value n S for the specification of a relevant manipulated variable n understood in a pure control chain and/or to be replaced by it.
  • the nominal or target value n S is based on a z. B. calculated or empirically determined expected consumption value for the printing ink 21 or is found in a second embodiment by regulating to a stable setpoint L S for the fill level L - except for any existing tolerances - by varying the setpoint n S. Examples of its computational or empirical extraction and any necessary modifications are set out below.
  • n S not only a single fixed setpoint n S is used, but a setpoint n S that varies with the current machine or production speed ⁇ .
  • a corresponding, e.g. B. functional or tabular relationship is stored, for example, in the control means. This takes into account the fact that the consumption of printing ink 21 varies with the machine or production speed ⁇ .
  • Operating mode I is an operating mode II with a higher or increased value compared to the setpoint n S , e.g. B. by at least 20% or preferably at least 50% of the - e.g. B. relevant for the current machine or production speed ⁇ - setpoint n S larger or higher value n H for the manipulated variable n determining the conveying speed, in particular operating speed n, is provided.
  • This operating mode II comes as surplus operation II with e.g. B. significant, e.g. B.
  • the level L falls from above and a lower limit or preferably threshold value L2; L0 for the fill level L has been or will be reached.
  • a shortage operation III to be used, in which when a maximum permissible limit value L max is reached or exceeded for the fill level L is to be changed or which is to be maintained when there is a minimum maximum permissible value L max , for example in order to maintain the fill level L during further operation in a permitted area, e.g. B. to lower it to the upper threshold value L1.
  • the operating mode III which represents a shortage operation III, therefore includes z. B. in particular also a standstill mode III, in which the actuator 28 (41) that determines the delivery rate does not work, ie is switched off.
  • Such a change between operating modes I; III therefore also constitutes a change or - if e.g. B. also taking place over longer periods of time - variation of the working speed or the relevant one Setpoint n S .
  • n 0 0
  • Such operational readiness is then achieved by checking one or more operating data and/or parameters P i relating to a configuration, e.g. B. operating and/or machine parameters P i can be checked.
  • One or more such parameters P i can, for example, relate to a release signal of the automatic mode A and/or the operational readiness of the inking device 16, in particular the assumption of the working position of the retaining means 22, and/or the presence of a minimum machine speed.
  • the ink supply system can preferably be operated in automatic mode A and, in addition to the above-mentioned supply device 26 and the line 34 leading into the color template space of the inking device 16, includes the at least one above-mentioned sensor 15 which monitors the filling state and data processing means which are included in the control device 36 or are connected to it in terms of signals
  • the program implemented there which uses signals relating to the filling state from the at least one sensor 15, an operating mode I; II; III the provision device 26 determines or is set up to determine such, and a corresponding specification, in particular a target specification for the manipulated variable n, to the actuator 28 determining the delivery rate R; 41, in particular to a drive control of the drive means supply device 26 used to convey and / or meter the printing ink 21 to be supplied.
  • the implemented program is designed to change the operation from a current operating mode I as a result of a signal from a sensor 15 relating to the filling state; II; III into a different operating mode II; III; I bring about.
  • the upper and lower limit or, in particular, threshold value L1; Lmax; L2; L0 are not too far apart, but are, for example, spaced apart by a maximum of half the difference ⁇ L between an empty ink fountain, ie, for example, a lower limit value L0 for the fill level L, and the maximum value L max for the fill level L.
  • Ink supply in automatic mode A of the first embodiment is preferably carried out as follows: With preferred automatic ink supply like e.g. B. described in the following exemplary embodiment or in particular in the course of the one or more part program loop implemented in the above-mentioned data processing means is processed, the fill level L is monitored to an upper limit value L max ; L1, which is formed by the possibly provided maximum value L max for the maximum permissible filling or advantageously by an upper threshold value L1 lying below this maximum value L max , and to a lower limit value L0; L2, which is basically formed by a value L0 representing the empty ink supply 25 or preferably by a lower threshold value L2 for the fill level L, at which at least a remaining amount of printing ink 21 is still available in the ink supply 25.
  • the actuator 28 determining the delivery rate R or feed wheel R, e.g. B. the drive means 28, in particular the pump 28, in operating mode I of the above-mentioned nominal operation I with the one provided and/or stored for this operating mode I Setpoint n S operated for the manipulated variable n.
  • the lower limit value L0; L2, in particular threshold value L1 is determined, then - for example caused by the implemented program routine - a change is made to the second operating mode II, namely to an excess mode II with a larger value n H for the control value n, in which more printing ink 21 is put into the ink supply 25 is conveyed than is consumed by dispensing printing ink 21 from the ink supply 25 downstream into the inking unit 07, and when the upper limit value L1 is reached; L max returns to nominal operation I with, for example, a slightly undersupplied delivery rate R and z.
  • slightly undersupply ie, for example, a maximum of 10%, preferably a maximum of 5% below the actual consumption
  • n S a smaller value n S , e.g. B. Setpoint n S , changed, in which slightly less printing ink 21 is conveyed into the ink supply 25 than is consumed by dispensing printing ink 21 from the ink supply 25 downstream into the inking unit 07.
  • L max defined as an upper limit for operation and / or filling
  • L1 which is formed, for example, by the above-mentioned maximum value L max or preferably by the upper threshold value L2 below it, is changed, for example caused by the implemented program routine, to an operating mode III of the shortage operation III, in which less printing ink 21 is put into the ink supply 25 is conveyed than is consumed by releasing printing ink 21 from the ink supply 25 downstream into the inking unit 07 in order to reach the lower limit value L2;
  • L max to switch back to the nominal operation I, which here is slightly oversupplied.
  • the upper threshold value L1 as the upper limit value L1 does not coincide with the maximum value L max , but is below the latter.
  • the fill level L is between the upper and lower limit values L1; L2 or threshold L1;
  • the filling level L is additionally checked for the presence of the maximum value L max or even a value above it and, if the result is positive, ie the presence of at least the maximum value L max , a deficiency operation III that may already be present with a reduced level compared to the nominal operation I Value n L ; n 0 is retained for the manipulated variable n or changed to one.
  • the process for automatic ink supply in particular in the sequence of the one or more part program loop implemented in the above-mentioned data processing means, in one or more of the above-mentioned steps for the fill-level-dependent selection of the operating modes I; II; III steps above first check whether the requirements for automated filling, ie for the operation of the conveying and / or dosing actuator 28, in particular drive means 28, are actually met.
  • One or more of the above-mentioned limit or threshold values L0; L1; L2; L max and/or one or more of the aforementioned steps or operating modes I; II; III applicable values n S ; nH ; n L for the manipulated variable n can be specified and/or varied via one or more interfaces.
  • an operating interface can be used, via which the staff can set the corresponding values n S ; nH ; n L can be entered or selected, and/or a data interface can be provided, via which such values n S ; nH ; n L can be supplied from a storage medium.
  • the setpoint n S a previously - e.g. B.
  • n S can be entered into an operating interface or can be supplied via an interface or signal connection from a program routine, through which a suitable target value n S can be determined via a - e.g. B. automated or at least partially automated - procedure is determined empirically.
  • the at least one sensor 15 and the data processing means included in the control means or the program routines implemented there - in particular in the form of a control loop - can be set up for this purpose be, continuously or at defined time intervals, to determine a measure of the fill level L in the color supply 25 and the target specification for the target value n S when the fill level L changes iteratively in the direction of a constant over time t and z.
  • the target specification for the manipulated variable n in particular the operating speed n
  • the target specification for the manipulated variable n in particular the operating speed n
  • it becomes smaller values n S ; nH ; n L varies.
  • the variation for iterative approximation to a stable value n S ; nH ; n L , in particular the predetermined target level L S should be designed to converge in a known manner and z. B. the size and direction of the change over time in the Consider determining the magnitude and direction of variation.
  • the actuator 28 is supplied with the varied target specification for the manipulated variable n.
  • the term "the entirety of the control means relating to the operation of the metering device 27" should also include the present case in which, strictly speaking, these are designed as control and/or regulating means and contain corresponding means for regulation.
  • the second embodiment results in z. B. represents an embodiment that further develops the first embodiment, in which the distance between the upper and lower limit values L0; L1; L2; L max , especially threshold L0; L1; L2; L max , is reduced to such an extent that for a control process, for example, it reaches the above-mentioned level L S , e.g. B. target level LF S , coincide or in particular can be understood as tolerance limits flanking a target value for the level L on both sides.
  • a first target specification for the manipulated variable n can be, for example, a target value n S , which in this case z. B. serves the control process as a starting value n S for the manipulated variable n to be varied.
  • a procedure for empirically determining a suitable target value n S takes place in one or more cycles Z1; Z2; Z6; Zm, where a cycle Z1; Z2; Z6; Zm includes a first phase Ph1, in which the color supply 25 in a shortage operation III from the relevant upper limit or threshold value L max ; L1 to the relevant lower limit or in particular threshold value L0; L2 is emptied, and a second phase Ph2, in which the color supply 25 in an excess operation II from the lower limit or threshold value L0; L1 up to an upper limit or in particular threshold value L max ; L1 is filled. While going through one or more, e.g. B.
  • Number m of such cycles Z1; Z2; Z6; Zm ( m ⁇ N ) is z.
  • the dimension N D representing the number of pump revolutions can, for example, be determined by the number of working cycles of the drive means 28 driving the pump 28, e.g. B. the number of revolutions of the drive motor 28, the number of revolutions of a rotating part located in the drive train of the pump 29 or the number of work cycles, e.g. B. revolutions, the pump 29 can be formed.
  • cycles Z1 are preferred for the determination; Z2; Z6; Zm is used, so that the accuracy of the result obtained improves.
  • the designation as “first” and “second” phase Ph1; Ph2 do not necessarily indicate an order, but primarily serve to differentiate between the two phases Ph1; Ph2. Although they are presented in the manner shown here (e.g. Fig. 9 ) are explained and preferred, they could also be reversed, starting with the second phase Ph2 together with the subsequent first phase Ph1, a cycle Z1; Z2; Z6; Zm form. What is important here is that at least one such cycle Z1; Z2; Z6; Zm is run through with both phases directly following one another.
  • the setpoint n S which empirically results from the consumption of printing ink 21 for the working cycle rate of the metering device 27 representing the manipulated variable n, in particular for the operating speed n of the drive motor 28 , certainly.
  • the cycle Z1 to be considered; Z2; Z6; Zm can in principle - as in the following example - with the first phase Ph1, ie starting from the relevant upper limit or threshold value L2; L max with the lowering, or with the second phase Ph2, ie starting from the relevant lower limit or threshold value L2; L0 start filling.
  • the color template is in a phase Ph0 preceding the first full cycle Z1, e.g. B.
  • Starting phase Ph0 for example in surplus operation II - initially up to the relevant upper limit or preferably threshold value L1;
  • L max filled up or - for example in a shortage operation III initially up to the relevant lower limit or preferably threshold value L2;
  • L0 lowered to e.g. B. a defined starting point for a full cycle Z1; Z2; Z6; To reach Zm.
  • first phase Ph1 of the first or only cycle Z1 is changed to a deficiency mode III, preferably to the standstill mode III, of the supply device 26 or the metering device 27 comprised by it and this is maintained until the lower limit or in particular threshold value L0 under consideration; L1 reached.
  • second phase Ph2 changed to excess operation II, which is maintained until the relevant upper limit or in particular threshold value L max ; L1 is reached or is detected by sensor 15.
  • cycle Z1 can be repeated more times, e.g. B. a total of four to eight times, here z. B. six times.
  • the setpoint n S to be specified or applied for nominal operation I is now determined in the manner shown above over the number of cycles Z under consideration; Z2; Z6; Zm, the measure N C for the production progress achieved during the cycle or cycles and the measure N D for the number of cycles of the conveyor mechanism 29 performed during this period.
  • factors such as: B. a correlation of the designated dimensions N C ; N D with the dimensions N C ; N D sizes actually used are taken into account.
  • the level L to one between the two limit values L0; L1; L2; L max lying level L S e.g. B. a desired initial or target level L S can be brought by using the metering device 27 z. B.
  • the fill level L S to be approached is, for example, a fill level L that is at least a third above the lower limit or threshold value L0 that is relevant for the change from nominal operation I to excess operation II; L2 and at least one third below the upper limit value L1 relevant for the change from surplus operation II to nominal operation I; L max .
  • N D is used as the measure for the number N D of work cycles carried out in this period, e.g. B. strokes or revolutions, the conveyor mechanism 29, the number N D of revolutions of the drive motor 28 driving the conveyor mechanism 28 and accordingly its operating speed n is used as the manipulated variable n.
  • N C for the production progress achieved during this time, the number N C of printing cycles c or substrate sheets S, derived from the operation of the printing press, that have been completed during this period is preferably used.
  • a suitable target value n S can also be calculated mathematically on the basis of the engraving volume V G known for the pattern to be printed with the relevant printing ink 21 in a printing cycle c containing at least one repeat length for printing, ie the sum of the volumes of the color engraving cylinder 17 in the lateral surface area effective for the printing width for the length of a Printing cycle c or a repeat length introduced or present depressions 13.
  • This sum can z. B. can be determined or determined from the data for producing the engraving 13, in particular from data from the pre-press stage.
  • a repeat length is required in the circumferential direction; for double-sized color engraving cylinders 17, for example, B. two repeat lengths of the same pattern or possibly one repeat length with patterns for two different printed images.
  • a printing cycle c can in principle involve the passage of several repeat lengths, but preferably one repeat length.
  • this theoretical scoop volume represents, for example, an upper limit which may not be reached for various reasons - for example incomplete emptying and / or pressing of the substrate S into the depressions 13 - and in this case, for example, by a - e.g. B. empirically obtained - correction factor k (here e.g. with k ⁇ 1) is corrected.
  • V Z per working cycle for example the stroke of a piston pump or one revolution of a rotating volumetric pump 29, e.g. B. screw pump 28, the working speed predicted for a flow equilibrium and in particular a value n S for the manipulated variable n representing the working speed of the metering device 27, e.g. B. a variable n representing and/or determining the working cycle rate or the working speed of the conveyor mechanism 29 can be derived.
  • a gear 33 provided in the drive train between the conveyor mechanism 29 and the rotor of the drive motor 28 can possibly be taken into account by a corresponding gear factor g. This means, for example, B.
  • n S / c v G / c ⁇ G ⁇ k v Z
  • Frequency ie, for example, the number related to a time interval, of reaching the change between the operating modes I; II; III relevant upper and/or lower limit L1; L max ; L2; L0 is determined and if a z. B. definable upper limit for the frequency in the case of the mathematical determination of the setpoint n S by the control means - in particular in the opposite direction - a change in the above-mentioned correction value k or, in the case of an empirical determination, a new start of the process for determining the setpoint n S appropriate display means are suggested or even initiated. For example, this can happen with a frequency of more than one, e.g. B. two such events can be planned per hour.
  • filling in excess mode II can be done after reaching the lower limit or threshold value L1; L max ; L2; L0 are monitored in such a way that in the event that after a definable period of time after the triggering of excess operation II, the upper limit or threshold value L1; L max is not reached, an alarm is issued and/or operation of the machine is stopped or at least further substrate feed into the machine is interrupted. This can be the case, for example, if the upper limit L1; L max not again after z. B. one minute is reached.

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Description

  • Die Erfindung betrifft Farbzufuhrsysteme und ein Verfahren zur Zufuhr von Druckfarbe in ein Farbwerk eines Intaglio-Druckwerkes sowie ein Intaglio-Druckwerk und ein Verfahren zum Betrieb eines Farbzufuhrsystems gemäß den Ansprüchen 1 bzw. 3 und 11 sowie 13 und 15.
  • Durch die EP 0 924 071 A1 ist ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Zuführen von Druckfarbe im Farbwerk einer Druckmaschine bekannt, wobei einem Farbkasten zum dosierten Befüllen eine Kartusche mit einem verschiebbaren Kartuschenkolben zugeordnet ist. Der Kartuschenkolben ist zum Auspressen der Kartusche pneumatisch beaufschlagbar. Am dem Kartuschenkolben gegenüberliegenden Ende der Kartusche ist ein verschließbarer Auslass vorgesehen.
  • Die WO 2020/161056 A1 betrifft Tiefdruckwerke einer Druckmaschine, wobei ein selektiver Farbeintrag in das Druckwerk dadurch erfolgt, dass ein mit einer Einfärbeinrichtung zusammenwirkender erster Farbwerkszylinder zu einzelnen Vertiefungen am Tiefdruckzylinder korrespondierende Vertiefungen aufweist.
  • Die US 4,066,014 A betrifft einen druckbeaufschlagten Farbapplikator einer Intaglio-Druckmaschine, wobei Farbe durch den Applikator direkt auf den gravierten Formzylinder aufgetragen wird. Der Applikator umfasst eine Tragkonstruktion mit einer Befestigungsplatte und einer an dieser abschwenkbar angeordneten Düsenanordnung. In die Tragkonstruktion sind Farbbehälter einsetzbar bzw. eingesetzt, die entweder eine bestimmte Füllmenge enthalten und entleert werden oder aber durch eine Leitung von außen stets befüllt werden. In der Befestigungsplatte und ggf. weiter stromabwärts im Umfeld der Düsen können Heizelemente vorgesehen sein. In der Variante mit einem stetigen Befüllen kann die Druckfarbe von einem beabstandeten Farbreservoir her durch eine Verdrängerpumpe über eine ein Messgerät und manuellen Steuermitteln umfassende Leitung dem Applikator bzw. den Farbbehältern zugeführt werden.
  • Die DE 102 06 290 A1 betrifft die Farbversorgung einer Rasterwalze, wobei die Druckfarbe in einem Farbreservoir vorgehalten und in einer Ausführung über eine temperierte Wandung des Reservoirs temperiert wird. Die Druckfarbe verlässt in einem beheizten Bodenbereich das Reservoir über eine dort vorgesehene Pumpe.
  • Die DE 20 2007 005 544 U1 betrifft ebenfalls die Versorgung einer Kammerrakel, die mit einer Rasterwalze eines Flexodruckwerks zusammenwirkt. Die Farbe wird dort aus einem unteren Bereich eines Farbbehälters heraus im Kreislauf gefördert und durch eine Temperierung im Bodenbereich des Behälters temperiert.
  • Durch die DE 41 37 337 A1 ist eine Farbversorgung für ein Hochdruckverfahren mit einer Rasterwalze offenbart. Das Herausfördern der Farbe aus einem Vorlagebehälter erfolgt durch einen Auslass im Deckel mittels einer Pumpe. Der Boden des Behälters ist temperiert.
  • Die DE 41 16 989 A1 betrifft eine Farbversorgung, wobei eine Farb- oder Lackwanne im Umlauf von einem konditionierten Farbstrom aus einem Mischbehälter versorgt wird, dessen Behälterboden temperierbar ausgebildet ist. Die Zufuhr erfolgt zur Vermeidung eines Austrocknens in der Wanne im Überschuss über eine Pumpe, eine Rückführung in den Mischbehälter über eine weitere Pumpe. Dabei wird der Füllstand in der Wanne über einen maximalen Füllstand, bei dem jeglicher Zufluss gesperrt wird, einen minimalen Füllstand, bei dem das Füllstandniveau anzuheben ist und einen Sollfüllstand, bei dem keine weitere Befüllung erforderlich ist, überwacht.
  • Die DE 10 2008 022 988 A1 betrifft ein eine Bogendruckmaschine mit einem System zur Versorgung einer Kammerrakel mit Fluid. Dabei zirkuliert das Fluid zwischen einem Fluidreservoir und der Rakelkammer, wobei das Fluid aus dem Reservoir durch eine in der Zufuhrleitung angeordnete förderratensteuerbare Pumpe in die Rakelkammer gefördert wird.
  • Bei der DE 10 2008 011 007 A1 handelt es sich um die Versorgung von Offsetdruckwerken mit Farbe aus einem Farbgebinde heraus über ein Leitungssystem und eine im Leitungssystem vorgesehene drehzahlregelbare Spindelschneckenpumpe. Die im Leitungssystem befindliche Farbe - hier auch als Farbreservoir bezeichnet - soll vor einem zu hohen permanenten Druck bewahrt werden. Hierzu wird der Druck gemessen und durch entsprechenden Betrieb der Förderpumpe ein Sollarbeitsdruck eingehalten werden.
  • In der DE 102 46 946 A1 betrifft eine Einrichtung zum Beschichten von Bedruckstoffen durch ein Flexo- oder ein Tiefdruckwerk, wobei in einer Betriebsweise durch eine Pumpe Beschichtungsmedium im Überschuss aus einem Behälter in eine Wanne des Dosiersystems gefördert und von dieser zum Teil wieder in den Behälter rückgeführt wird. In einer anderen Betriebsweise kann aus einem anderen Behälter stammendes Reinigungsfluid hindurchgefördert werden. Durch einen Sensor ist eine Füllstandhöhe in der Wanne überwachbar.
  • Die DE 10 2015 010 126 A1 betrifft einen Farbkreislauf für ein Flexo- oder ein Tiefdruckwerk, wobei über eine Leitung durch eine Doppelmembranpumpe Druckfarbe aus einem Reservoir in das Farbwerk des Druckwerks und über eine Rückleitung durch eine Ringkolbenpumpe in das Reservoir zurück gefördert wird.
  • In der DE 10 2016 209 031 B4 ist eine Versorgung einer Kammerrakel mit Beschichtungsmittel offenbart, wobei aus einem Vorratsbehälter über eine Vorlaufpumpe das Beschichtungsmittel in die Rakelkammer gefördert wird und ein Überschuss aus einem bodenseitigen Auslass in einen Sammelspeicher läuft und von dort durch eine Rücklaufpumpe zurück in den Vorratsbehälter gefördert wird. Die Vorlaufpumpe wird bzgl. ihrer pro Zeiteinheit geförderten Lackmenge in Abhängigkeit von einer zur Maschinengeschwindigkeit proportionalen Eingangsgröße gesteuert. Des Weiteren wird ein Füllstand im Sammelspeicher über eine Sensorik erfasst und bzgl. des Rücklaufs aus diesem zurück in den Vorratsbehälter gesteuert.
  • Die DE 10 2013 003 923 A1 betrifft ein Verfahren zum Zuführen von Farbe in einem Aniloxfarbwerk, wobei ein Nachfüllen von Druckfarbe durch Zugabe einer festen kleinen Menge an Druckfarbe in bzgl. des Abstandes variierbaren Intervallen erfolgt. Durch eine Sensorik lassen sich im Rakelfarbkasten fünf Füllstandniveaus detektieren, nämlich ein maximaler und ein minimaler Füllstand, ein minimaler und ein maximaler Arbeitsfüllstand sowie ein Soll-Füllstand. Bei einer im Fortdruck erfolgenden Farbzufuhr mit errechneter Vorsteuerung wird nach einer Grundbefüllung zwischen dem minimalen und maximalen Arbeitsfüllstand gehalten. Dies geschieht in Art eines Regelalgorithmus, durch welchen bei Erreichen des maximalen Arbeitsfüllstandes das Intervall nach festen Regeln um einen bestimmten ersten Wert vergrößert, und bei Erreichen des minimalen Arbeitsfüllstandes um einen gegenüber dem ersten Wert kleineren Wert verkleinert wird.
  • Die US 2001/0011512 A1 betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Aufrechterhalten einer minimalen Farbmenge in einem Farbkasten einer Druckmaschine, welche einen Farbkasten-Niveausensor und einen Farbspender umfasst, die auf einem Schlitten über dem Farbkasten montiert sind. Dabei erfolgt in einer Ausführung die Dosierung über einen Schrittmotor mit vorbestimmten Farbmengen.
  • Durch die WO 2020/224815 A1 ist eine Intaglio-Druckmaschine mit einem Farbwerk offenbart, welches zur selektiven Farbzufuhr einen Farbwerkszylinder mit korrespondierend zu Gravuren am Plattenzylinder ausgebildeten Vertiefungen umfasst.
  • In der DE 10 2019 103 784 A1 umfasst eine Einfärbeeinrichtung eines Intaglio-Druckwerks eine Sensoreinrichtung, durch welche ein Maß für die im Farbvorlageraum vorliegende Farbmenge und/oder Füllhöhe, zumindest jedoch eine Information über das Erreichen eines kritischen Füllzustandes, z.B. für einen unteren und/oder einen oberen Grenzwert des Füllstandes, ableitbar ist.
  • Die US 2014/0182467 A1 betrifft ein System und Verfahren zur Messung der Viskosität von Druckfarbe während des Druck- und Farbkorrekturprozesses. Eine Druckmaschine umfasst mindestens ein Farbversorgungssystem, mit dem Farbe von einer Einlaufstelle auf den Bedruckstoff übertragen werden kann, mindestens eine optische Messeinrichtung zur Messung optischer Istwerte von Licht, und ferner eine Farbmassenbestimmungseinrichtung zur Bestimmung des Gewichts zumindest von Teilen der Druckfarbe.
  • Durch die US 6,024,015 A ist eine Einfärbevorrichtung zum Einfärben einer Rasterwalze einer Druckmaschine offenbart, welche eine Farbzufuhrvorrichtung mit einem Farbbehälter umfasst. Ein Tintentank ist von der Tintenzufuhrvorrichtung trennbar. Die Druckfarbe wird in einer Zuleitung unter Druck vom Farbbehälter zur Farbversorgungseinrichtung gefördert. Über die Versorgungsleitung wird die Druckfarbe mittels einer Pumpe oder einer Förderwalze in die Näpfe oder Schraffuren der Farbwerkswalze gepresst.
  • Die US 6,516,721 B1 betrifft ein Farbwerk für eine Druckmaschine, mit einem oder mehreren Reibzylindern, Farbübertragwalzen, Farbauftragswalzen, einem Farbreservoir für Druckfarbe und einer Farbdosiereinrichtung mit mindestens einem elektrisch steuerbaren Ventil zur Dosierung der Druckfarbe. Es sind eine Hochdruckpumpeinrichtung zur Versorgung der Farbdosiereinrichtung mit Druckfarbe mit einem vorgegebenen hohen Druck aus dem Farbreservoir und eine Heizeinrichtung zur Erwärmung der Druckfarbe auf eine vorgegebene Temperatur oberhalb der Raumtemperatur vorgesehen.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Farbzufuhrsysteme und ein Verfahren zur Zufuhr von Druckfarbe in ein Farbwerk eines Intaglio-Druckwerkes sowie ein Intaglio-Druckwerk und ein Verfahren zum Betrieb eines Farbzufuhrsystems zu schaffen.
  • Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der Ansprüche 1 bzw. 3 und 11 sowie 13 und 15 gelöst.
  • Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, dass Druckfarbe, insbesondere auch hoch viskose Druckfarbe, in kleinen Mengen und/oder kontinuierlich einem Farbwerk eines Druckwerkes zuführbar ist, wie es beispielsweise beim Intagliodruck, insbesondere untere Verwendung eines die Druckfarbe selektiv in das Farbwerk abgebenden Farbwerkszylinders, von besonderem Vorteil ist. Durch das kontrollierte Zuführen und die geringe Farbmenge in der Farbvorlage des Farbwerks wird eine Verschlechterung der Farbqualität durch andauernde Bewegung und thermische Belastung möglichst geringgehalten.
  • Dem kommt besondere Bedeutung zu in Verbindung mit einem Farbzufuhrsystem zur Bereitstellung und Zufuhr von Druckfarbe in ein Farbwerk eines Intaglio-Druckwerkes mit einer im Farbwerk vorgesehenen, insbesondere einen ersten Farbwerkszylinder einfärbenden, Einfärbeinrichtung und mit einer Bereitstellungsvorrichtung, durch welche der Einfärbeinrichtung über zumindest eine - z. B. rohr- oder schlauchförmig ausgebildete - Leitung Druckfarbe zuführbar ist, wobei die Bereitstellungsvorrichtung ein Vorratsbehältnis umfasst, in welchem ein Farbvorrat von Druckfarbe vorhaltbar ist und welcher einen Auslass umfasst, durch welchen die Druckfarbe aus dem Vorratsbehältnis in den zur Einfärbeinrichtung führenden Leitungsweg abgebbar ist.
  • Um z. B. hochviskose Druckfarbe besonders gut dosiert in das Farbwerk fördern zu können, ist in einer Ausgestaltung des o. g. Farbfuhrsystems neben einer das Herausfördern der Druckfarbe aus dem Vorratsbehältnis unterstützende und/oder bewirkenden Fördereinrichtung in dem der Fördereinrichtung und dem Auslass nachgeordneten Leitungsweg eine durch ein Antriebsmittel angetriebene Dosiereinrichtung vorgesehen, durch welche ausgangsseitig ein mit der Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung über eine feste Beziehung korrelierter Massefluss oder Volumenstrom bereitstellbar ist. Dies bewirkt z. B., dass die Dosierung der beispielsweise zähflüssigen Druckfarbe mehr oder weniger kraftfrei erfolgen kann, während die Hauptlast des Transportes durch die Fördereinrichtung getragen wird.
  • Alternativ oder zusätzlich hierzu kann ein o. g. Farbzufuhrsystem neben einer Dosier- und/oder einer Fördereinrichtung einer den Auslass umfassenden Wand des den Raum für den Farbvorrat im Vorratsbehältnis begrenzenden Teilegefüges eine Heizeinrichtung umfassen durch welche die Wand auf zumindest der dem Farbvorrat zugewandten Seite - z. B. zumindest großflächig, insbesondere vollflächig - beheizbar und/oder temperierbar ist. Dabei meint ein groß- oder gar vollflächiges Temperieren z. B. ein Temperieren der Wand in der Weise, dass die nach innen weisende Seite dieser den Auslass aufweisenden Wand durch diese Heizeinrichtung auf zumindest nahezu, z. B. auf mehr als 90 %, idealer Weise auf der gesamten Fläche, durch entsprechende Verteilung von Heizelementen und/oder entsprechende Wärmeleiteigenschaften und/oder konstruktive Gestaltung auf eine über Umgebungstemperatur liegende Temperatur erwärmbar ist. Durch die Temperierung kann die beispielsweise zähflüssige Druckfarbe zumindest im Bereich des Auslasses, bevorzugt in einer über den gesamten Querschnitt reichenden an die Wand angrenzenden Schicht, in Bezug auf z. B. eine verbesserte Fließfähigkeit und/oder eine Vortemperierung für die Prozesse im Farbwerk konditioniert werden.
  • Die o. g., das Herausfördern der Druckfarbe unterstützende und/oder bewirkenden Fördereinrichtung ist bevorzugt ausgeführt, die im Farbvorrat befindliche Druckfarbe über ein Antriebsmittel mit einer definierbaren und/oder das Herausfördern bewirkenden oder zumindest unterstützenden Kraft zu beaufschlagen. Sie umfasst in besonders vorteilhafter Weise einen über ein oder mehrere Antriebsmittel mit einer Kraft beaufschlagbaren Verdrängungskörper, durch welchen bei Kraftbeaufschlagung ein gegenüber dem Umgebungsdruck höherer Druck auf die im Vorratsbehältnis aufgenommene Druckfarbe aufbringbar ist. Vorteilhaft ist der Verdrängungskörper in Art eines Kolbens in das Innere des Vorratsbehältnisses eintauchenden Stempels ausgebildet, wobei der auf den Farbvorrat wirkende Stempel und der das Vorratsvolumen darüber hinaus begrenzende Teil des Vorratsbehältnisses zur Variation des Vorratsvolumens zueinander relativbeweglich sind. Dabei kann der Verdrängungskörper beweglich und der den Farbvorrat darüber hinaus begrenzende Teil des Vorratsbehältnisses bezüglich eines Gestells der Bereitstellungsvorrichtung oder des Druck- oder Farbwerks gestellfest angeordnet sein. Für sich alleine oder insbesondere zusammen mit einem oder mehreren o. g. Ausgestaltungsvarianten kann der Verdrängungskörper bevorzugt mittelbar durch ein oder mehrere druckmittelbetätigte Aktuatoren oder ggf. unmittelbar durch Druckbeaufschlagung eines im Vorratsbehältnis auf seiner vom Farbvorrat abgewandten Seite liegenden Raumes mit der auf die Druckfarbe wirkenden Kraft beaufschlagbar sein. Für sich alleine oder insbesondere zusammen mit einem oder mehreren o. g. Ausgestaltungsvarianten kann die den Auslass umfassende Wand bevorzugt durch eine dem Farbvorrat zugewandte Seite des Verdrängungskörpers oder ggf. durch die dem Verdrängungskörper gegenüberliegende Wand des Vorratsbehältnisses gebildet sein.
  • Für sich alleine oder insbesondere zusammen mit einem oder mehreren o. g. Ausgestaltungen ist die die Dosiereinrichtung vorteilhaft derart ausgebildet, dass durch diese eine konstante und/oder kontinuierliche Förderrate R von weniger als 1.000 ml/min (tausend Milliliter pro Minute) einstell- und/oder bereitstellbar ist und/oder umfasst der Fördereinrichtung in weiteren besonders vorteilhaften Ausgestaltungen zwischen einer Fördermechanik und einem Antriebsmittel der Dosiereinrichtung ein Untersetzungsgetriebe und/oder eine Steuereinrichtung mit die Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung steuernden oder regelnden Steuerungsmitteln und/oder einen in Steuerungsmitteln hinterlegten funktionaler oder tabellarischer Zusammenhang zwischen einem Sollwert einer die Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung bestimmenden Stellgröße und einer eine Maschinengeschwindigkeit repräsentierenden Information, unter dessen Anwendung durch die Steuerungsmittel der Sollwert in Abhängigkeit von einer den Steuerungsmitteln eingangsseitig zuführbaren und eine Maschinengeschwindigkeit repräsentierenden Größe variiert wird oder werden kann. Die Steuereinrichtung bzw. die die Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung steuernden oder regelnden Steuerungsmittel sind hierzu signaltechnisch mit einer die Information zur aktuellen Maschinengeschwindigkeit liefernden Quelle verbunden, die beispielsweise durch die die Maschinengeschwindigkeit vorgebende Antriebs- oder Maschinensteuerung selbst gebildet sein kann oder durch eine den Bedruckstoffvorschub oder die Maschinenphasenlage liefernde Sensorik wie z. B. einen mit einem rotierenden Bauteil wirkverbundenen Drehgeber.
  • In einer bevorzugten Ausführung ist eine die Arbeitszyklusrate einer Fördermechanik bestimmende Stellgröße der durch ein Antriebsmittel angetriebenen, bevorzugt als Dosiereinrichtung ausgebildete Fördereinrichtung über Steuerungsmittelvariierbar. Insbesondere stehen die Steuerungsmittel in Signalverbindung zu einer Sensorik mit zumindest einem dem Farbvorlageraum zugeordneten Sensor, durch welchen den Steuerungsmitteln zumindest das Erreichen eines unteren Grenz- oder Schwellwert für den Füllstand repräsentierende Signale und zumindest das Erreichen eines oberen Grenz- oder Schwellwert für den Füllstand repräsentierende Signale bereitstellbar sind oder bereitgestellt werden, wobei die Steuerungsmittel bevorzugter Weise Datenverarbeitungsmittel umfassen, durch welche bei Registrieren der das Erreichen des unteren Grenz- oder Schwellwertes repräsentierenden Signale in einen Betriebsmodus mit einem gegenüber dem aktuellen Wert für die die Stellgröße höheren Wert gewechselt wird und bei Registrieren der das Erreichen des oberen Grenz- oder Schwellwertes repräsentierenden Signale in einen Betriebsmodus mit einem gegenüber dem zuvor eingenommenen Wert für die Stellgröße niedrigeren Wert.
  • Die Dosiereinrichtung ist bevorzugter Weise derart ausgebildet und/oder dimensioniert, dass durch diese eine konstante und/oder kontinuierliche Förderrate von weniger als 1.000 ml/min (tausend Milliliter pro Minute) einstell- und/oder bereitstellbar ist. Dies gewährleistet - im Gegensatz zu einem schubweise stattfindenden Auffüllen mit größeren Mengen - eine kontinuierliche Zufuhr selbst bei kleinen Mengen.
  • Von ganz besonderem Vorteil ist ein Intaglio-Druckwerk mit einem Formzylinder und einem Farbwerk, welches eine einen Farbvorlageraum enthaltende Einfärbeinrichtung umfasst, durch welche ein erster Farbwerkszylinder auf seiner Mantelfläche mit im Farbvorlageraum vorgesehener Druckfarbe einfärbbar ist, mit einer dem Druckwerk bei- oder zugeordneten Vorrichtung zur Bereitstellung von Druckfarbe und/oder einem bei- oder zugeordneten Farbzufuhrsystem ausgeführt, welche oder welches in einer oben dargelegten vorteilhaften Ausführung ausgebildet ist.
  • Ein derartiges Druckwerk ist bevorzugter Maßen ein Intaglio-Druckwerk ausgeführt, wobei ein erste, insbesondere durch die Einfärbeinrichtung einzufärbender Farbwerkszylinder auf seiner Mantelfläche zu einzelnen Vertiefungen am Umfang des Formzylinders korrespondierende Vertiefungen aufweist.
  • In vorteilhafter Weiterbildung kann die die Dosiereinrichtung und/oder die Fördereinrichtung umfassende Bereitstellungsvorrichtung als selbstständige, d. h. baulich vom Druckwerk getrennte, jedoch über die Leitung mit der Einfärbeinrichtung des Druckwerks verbindbare Einheit ausgeführt und/oder auf Rollen oder Rädern bewegbar sein.
  • In einer bevorzugten Art und Weise zur Zufuhr von Intaglio-Druckfarbe in einen Farbvorlageraum einer Einfärbeinrichtung eines Intaglio-Druckwerks, durch welche ein erster Farbwerkszylinder eines von einem Druckwerk umfassten Farbwerks auf seiner Mantelfläche mit im Farbvorlageraum vorgesehener Druckfarbe eingefärbt wird, wird die zuzuführende Druckfarbe aus einem Vorratsbehältnis, in welchem ein Farbvorrat von Druckfarbe vorgehaltenwird, dem Farbvorlageraum zugeführt. Dabei wird eine Arbeitsgeschwindigkeit einer im Förderweg der Druckfarbe liegenden und eine Zufuhrrate bestimmende Dosiereinrichtung durch Steuerungsmittel derart gesteuert oder geregelt, dass ein Füllstand im Farbvorlageraum während eines automatischen Betriebes für die Farbzufuhr unter Verwendung von Signalen einer Information zum Füllstand in der Farbvorlage liefernden Sensorik durch Variation der Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung in einem erlaubten Bereich zwischen einem oberen und einem unteren Grenz- oder Schwellwert oder unter bei einem gewünschten Sollfüllstand gehalten wird.
  • Alternativ hierzu oder bevorzugt zusätzlich hierzu wird Dosiereinrichtung durch Steuerungsmittel derart gesteuert oder geregelt, dass ein Sollwert für die die Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung bestimmende Stellgröße in Abhängigkeit von einer eine aktuelle und für den Betrieb des Druckwerks maßgebliche Maschinengeschwindigkeit repräsentierenden Größe variiert wird.
  • Für sich alleine oder vorteilhaft in Weiterbildung der o. g. Verfahrensweise zur Zufuhr von Druckfarbe im automatischen Betrieb wird in einer z. B. vom automatischen Zufuhrbetrieb verschiedenen Betriebssequenz ein für einen Produktionsbetrieb des Druckwerkes geeigneter Soll- oder Startwert für eine die Arbeitszyklusrate einer Fördermechanik einer Dosiereinrichtung bestimmende Stellgröße ermittelt, indem während eines Druckbetriebes des Druckwerks ein oder mehrere Zyklen durchlaufen werden, der oder die eine erste Phase umfasst bzw. umfassen, in welcher der Farbvorrat in einem Mangelbetrieb von einem oberen Grenz- oder Schwellwert für den Füllstand im Farbvorlageraum bis zu einem unteren Grenz- oder Schwellwert entleert wird, und eine - vorangehende oder nachfolgende - zweite Phase, in welcher der Farbvorrat in einem Überschussbetrieb vom unteren Grenz- oder Schwellwert bis zum oberen Grenz- oder Schwellwert im Farbvorlageraum aufgefüllt wird, während des Durchlaufens eines oder mehrerer solcher Zyklen ein Maß für die Anzahl der in dieser Zeit durchlaufender Druckzyklen sowie ein Maß, welches die in diesem Zeitraum geleistete Zahl von Arbeitszyklen der Fördermechanik repräsentiert, ermittelt wird, und schließlich unter Berücksichtigung der Anzahl der betrachteten Zyklen, des Maßes für die Anzahl der in dieser Zeit durchlaufender Druckzyklen und des Maßes für die während des oder der betrachteten Zyklen geleistete Anzahl von Arbeitszyklen der Fördermechanik der Soll- oder Startwert für die die Arbeitszyklusrate der Dosiereinrichtung repräsentierende Stellgröße bestimmt und in Speichermitteln der Steuerungseinrichtung zur weiteren Verwendung abgelegt wird.
  • Hierbei wird bei Erreichen des betreffenden oberen Grenz- bzw. Schwellwertes während des laufenden Betriebes des Druckwerks z. B. für die Dauer der ersten Phase in einen Stillstandsmodus der Bereitstellungsvorrichtung gewechselt, in welchem sich die Dosiereinrichtung im Stillstand befindet, und bei Erreichen des unteren Grenz- bzw. Schwellwertes für die zweite Phase in einen Überschussbetrieb gewechselt, in welchem mehr Druckfarbe in den Farbvorrat gefördert wird als durch Abgabe von Druckfarbe aus dem Farbvorrat stromabwärts in das Farbwerk verbraucht wird.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine Seitenansicht einer Druckmaschine, insbesondere Tiefdruckmaschine, mit einem Druckwerk;
    Fig. 2
    einen Farbzug aus einem Farbwerk eines Druckwerks aus Fig. 1;
    Fig. 3
    eine schematische Darstellung a) von Gravuren in der Mantelfläche eines ersten Farbwerkszylinders und b) von Gravuren in der Mantelfläche eines Formzylinders;
    Fig. 4
    eine schematische Rückansicht eines Farbwerks mit aus Gründen besseren Verständnisses nur einem dargestellten Farbzug und einer zugeordneten Bereitstellungsvorrichtung;
    Fig. 5
    eine vergrößerte Darstellung der Bereitstellungsvorrichtung aus Fig. 4;
    Fig. 6
    ein vergrößerter Ausschnitt aus der Bereitstellungsvorrichtung der Fig. 5;
    Fig. 7
    eine schematische Darstellung der Bereitstellungsvorrichtung a) mit vollem und b) überwiegend geleerten Farbvorrat;
    Fig. 8
    ein vereinfachtes Flussdiagramm für einen automatischen Betrieb der Bereitstellungsvorrichtung mit einem unteren und einem oberen Grenz- bzw. Schwellwert;
    Fig. 9
    eine schematische Darstellung eines beispielhaften Betriebszyklus zur empirischen Bestimmung einer verbrauchsabhängigen Soll- oder Startwertvorgabe für den Dosierpumpenantrieb.
  • Eine Druckmaschine, insbesondere Wertpapierdruckmaschine, umfasst zumindest ein Druckwerk 06, durch welches Substrat S nach einem Tiefdruckverfahren, insbesondere Intaglio-Druckverfahren, bedruckbar ist, beispielsweise eine z. B. als Bogenanleger 01 ausgebildete Substratzufuhr 01, durch welche der Druckmaschine eingangsseitig das zu bedruckende Substrat S zuführbar ist, eine erste Förderstrecke 02, durch welche das Substrat S - ggf. über weitere Bearbeitungsaggregate - dem mindestens einen Druckwerk 06, insbesondere Intaglio-Druckwerk 06, zuführbar ist, eine z. B. als Auslage 04, insbesondere Stapelauslage 04 ausgebildete Produktaufnahme 04, durch welche das zumindest einfach bedruckte Substrat S' zu Gebinden zusammenfassbar ist, sowie eine zweite Förderstrecke 03, durch welche das bedruckte Substrat S' - ggf. über weitere Bearbeitungsaggregate - der Produktaufnahme 04 zuführbar ist. Obgleich das Substrat S; S' auch bahnförmig vorliegen kann, liegt es bevorzugt als Substratbogen S; S', z. B. Bedruckstoffbogen S; S', vor und ist bevorzugt aus polymerbasiertem Wertpapier, z. B. Banknotenpapier, gebildet.
  • Die insbesondere nach dem Intaglio-Druckverfahren druckende Druckmaschine, insbesondere Tiefdruck- bzw. Intaglio-Druckmaschine ist bevorzugt als eine Bogendruckmaschine ausgebildet, insbesondere als eine Bogentiefdruckmaschine, bevorzugt als eine im Intaglio-Druckverfahren druckende Bogendruckmaschine. Das Intaglio-Druckverfahren ist ein Tiefdruckverfahren, welches bevorzugt bei der industriellen Herstellung von Banknoten, Sicherheitsdokumenten oder Sicherheitselementen verwendet wird. Hierbei kommen in der Druckstelle hohe Anpresskräfte, z. B. Linienkräfte mit beispielsweise mehr als 1.000 N/cm, zur Anwendung, durch welche das Substrat S beim Bedrucken gleichzeitig derart geprägt wird, dass die erzeugte Struktur taktil wahrnehmbar ist.
  • Das nach einem Tiefdruckverfahren, insbesondere Intaglio-Druckverfahren arbeitende Druckwerk 06, im Folgenden auch als Tiefdruckwerk 06, insbesondere Stichtiefdruckwerk 06 oder Intaglio-Druckwerk 06 bezeichnet, umfasst z. B. einen auch als Gegendruckzylinder 12 wirksamen und/oder bezeichneten Druckwerkszylinder 12 und einen mit dem Gegendruckzylinder 12 eine Druckstelle ausbildenden, als Formzylinder 11 für den Tiefdruck ausgeführten Druckwerkszylinder 11, insbesondere Intaglio-Druckzylinder 11, wobei der Gegendruckzylinder 12 und der Formzylinder 11 bevorzugt unter hohem Druck gegeneinander angestellt oder zumindest anstellbar sind. Der Formzylinder 11 trägt auf seinem Umfang ein Muster von druckbildgebeneden Vertiefungen 14 (siehe z. B. Fig. 3 b)) eines zu druckenden Druckbildes, z. B. Sujet, im Folgenden wo nicht explizit konkretisiert unabhängig von deren Herstellung gleichbedeutend auch als "Gravuren" 14 bezeichnet. Die Vertiefungen 14 können grundsätzlich auf einer von der Zylinderaußenumfangsfläche umfassten Mantelfläche 24 oder aber in zu bevorzugender Ausführung auf der Mantelfläche 24 einer oder mehreren am Formzylinder 11 lösbar angeordneten oder anordenbaren Druckformen, z. B. als Druckplatte oder ggf. als Druckformhülse, vorgesehen sein.
  • Bevorzugt ist das Druckwerk 06 bzw. ist die Druckmaschine zum Bedrucken des Substrates S, insbesondere des Substratbogens S, mit Vielfachnutzen ausgeführt. Das auf einer Druck- bzw. Wiederhollänge aufgebrachte und/oder einem Substratbogen S; S' bzw. Substratabschnitt S; S' zugeordnete Gesamtbild ist vorzugsweise durch die Druckbilder einer Vielzahl von in mehreren Spalten nebeneinander und in mehreren Zeilen hintereinander auf das Substrat S zu druckender Nutzen, z. B. Banknoten, gebildet. Dementsprechend ist das Gravurmuster einer der Drucklänge zugeordneten Druckform durch eine entsprechende Vielzahl von in Spalten und Reihen matrixartig angeordneten - insbesondere sich im Motiv gleichenden - Muster von Vertiefungen 14, z. B. Motivgravuren gebildet. Es können je Nutzen auch mehrere, räumlich voneinander getrennte derartige Bildmotive vorgesehen sein. Der Formzylinder 11 kann mehrfachgroß, insbesondere dreifachgroß ausgebildet sein, d. h. mit entsprechendem Umfang und ggf. Halteeinrichtungen dazu eingerichtet, in einer Umdrehung mehrere, insbesondere drei Substratbogen S oder Abschnitte einer Bahn zu bedrucken.
  • Zur Abnahme überschüssiger Farbe 21, insbesondere Druckfarbe 21 ist eine hier nicht bezeichnete Abnahmevorrichtung, z. B. eine Wischvorrichtung mit einem Wischzylinder, gegen den Formzylinder 11 angestellt oder zumindest anstellbar.
  • Der Formzylinder 11 bzw. eine an diesem vorgesehene Druckform ist durch ein Farbwerk 07 ein oder bevorzugt mehrfarbig einfärbbar. Dieses Farbwerk 07 kann insgesamt oder in Abschnitten von dem bevorzugt raumfest angeordneten, die die Druckstelle ausbildenden Druckwerkszylinder 11; 12 umfassenden Druckwerksteil 08 wegbewegbar gelagert und/oder gar teilbar ausgebildet sein.
  • Das Farbwerk 07 umfasst - bezüglich der Farbtransportrichtung im Farbwerk 07 betrachtet am stromaufwärtigen Ende - eine beispielsweise durch ein Farbzufuhrsystem mit Druckfarbe 21 versorgte oder versorgbare - Einfärbeinrichtung 16, durch welche ein - z. B. erster - Farbwerkszylinder 17, im Folgenden auch als Farbgravurzylinder 17 bezeichnet, einfärbbar ist. Dieser umfasst im Bereich seiner Mantelfläche 23 Vertiefungen 13 (siehe z. B. Fig. 3 a)), im Folgenden wo nicht explizit konkretisiert unabhängig von deren Herstellung gleichbedeutend auch als "Gravuren" 13 bezeichnet, welche zu den oder einem Teil der Vertiefungen 14 bzw. Gravuren 14 auf der Mantelfläche 24 des Formzylinders 11 bzw. der auf diesem getragenen Druckform korrespondieren (siehe z. B. Fig. 3 b)). Das bedeutet nicht, dass sie dieselben Abmessungen und dieselbe Tiefe wie die korrespondierenden Gravuren 14 haben müssen, sondern dass deren Form und/oder Tiefe in einem definierten Bezug zueinanderstehen, der beispielsweise anhand festgelegter oder festzulegender Gesetzmäßigkeiten gewonnen wird bzw. ist. Einzelne Vertiefungen 13 am ersten Farbwerkszylinder 17 korrespondieren bevorzugt in der Weise mit Vertiefungen 14 am Formzylinder 11, dass sie mit den Vertiefungen 14 am Formzylinder 11 in deren Form und/oder Tiefe in einem definierten Bezug zueinander stehen, der festgelegten Gesetzmäßigkeiten unterliegt und/oder in der Weise, dass einzelne Vertiefungen 13 am ersten Farbwerkszylinder 17 eine über eine definierte Gesetzmäßigkeit skalierte Größe und/oder Formgebung zu einzelnen korrespondierenden Vertiefungen 14 am Formzylinder 11 aufweisen. Bevorzugt ist für Gravuren 13 am ersten Farbwerkszylinder 17 eine größere Breite, z. B. Strichstärke, und/oder eine größere Tiefe vorgesehen als für die korrespondierenden Gravuren 14 auf dem Formzylinder 11 bzw. auf der von diesem umfassten oder getragenen Druckform. Einzelne zu Vertiefungen 14 am Formzylinder 11 korrespondierende, insbesondere linienförmige Vertiefungen 13 am ersten Farbwerkszylinder 17 weisen beispielsweise eine Breite von z. B. mindestens 20 µm und/oder höchstens 1.000 µm auf. Unter dem Ausdruck "linienartig" oder "linienförmig" soll neben Linien mit kleinen Strichstärken auch streifenartige Linien mit größeren Strichstärken oder Strichstärken variierender Breite verstanden sein, wobei insbesondere eine größte Länge jeweils signifikant größer, z. B. mindestens doppelt oder vorzugsweise mindestens vier- oder gar zehnmal so groß ist wie eine Breite der Linie konstanter Strichstärke oder eine größte Breite einer Linie mit variierender Breite.
  • Stromabwärts des Farbgravurzylinders 17 ist im Farbwerk 07 ein von diesem einzufärbender - z. B. zweiter - Farbwerkszylinder 18 vorgesehen, der die Druckfarbe 21 vom Farbgravurzylinder 17 nach stromabwärts überträgt und in vorteilhafter Ausführung im Bereich seiner - bevorzugt elastische und/oder kompressible - Mantelfläche durch tieferliegende Stellen oder Bereiche voneinander getrennte Erhebungen aufweist, um im Bereich dieser Erhebungen mit der Mantelfläche eines stromabwärts nächsten Farb- oder Druckwerkszylinder 19; 11 zusammen zu wirken. Letzterer kann der Formzylinder 11 oder in vorteilhafter Ausführung ein Übertragungs- oder insbesondere Farbsammelzylinder 19 sein. Im Fall des Farbsammelzylinders 19 wirkt dieser stromaufwärts mit zweiten Farbwerkszylindern 18 mehrerer Farbeinheiten 09, z. B. Farbzüge 09, zusammen, welche jeweils eine Einfärbeinrichtung 16, einen ersten und einen zweiten Farbwerkszylinder 17; 18 umfassen.
  • Durch die o. g. Einfärbeinrichtung 16 ist dieser erste Farbwerkszylinder 17 an zumindest einer an dessen Umfang liegender Auftragstelle einfärbbar. Obgleich der Auftrag an der Auftragstelle grundsätzlich beliebig ausgebildet sein kann, umfasst die Einfärbeinrichtung 16 in bevorzugter Ausführung einen Farbvorlageraum, welcher auf der dem Farbgravurzylinder 17 zugewandten Seite zumindest zum Teil durch dessen Mantelfläche 17 begrenzt ist. Unter dem Farbvorlageraum soll hier z. B. allgemein derjenige offene oder geschlossene Raum verstanden sein, in welchem sich die aufzutragende, mit der Mantelfläche 17 in Kontakt stehende Druckfarbe 21 befindet. In bevorzugter Ausführung ist der Einfärbeinrichtung 16 zumindest eine Sensoreinrichtung mit wenigstens einem Sensor 15 zugeordnet, durch welche ein Maß für die im Farbvorlageraum vorliegende Farbmenge und/oder Füllhöhe, im Folgenden auch als Füllstand L bezeichnet, zumindest jedoch eine Information über das Erreichen wenigstens eines kritischen Füllzustandes, z. B. zumindest eines kritischen Wertes L1, Lmax; L2; L0 für den Füllstand L, insbesondere eines unteren und/oder oberen Grenz- oder Schwellwertes L1, Lmax; L2; L0 für den Füllstand L, ableitbar ist.
  • Die Einfärbeinrichtung 16 umfasst auf zumindest der in Betriebsdrehrichtung D des die Vertiefungen 13 umfassenden Farbwerkszylinders 17 stromabwärtigen Seite der o. g. Auftragstelle ein Rückhaltemittel 22, z. B. ein Farbmesser 22 oder insbesondere Abstreifmittel 22 wie z. B. eine Rakel 22, durch welches bzw. welche in Betriebsdrehrichtung D betrachtet nach dem Farbauftrag - und insbesondere vor einer Nippstelle mit dem stromabwärts nachgeordneten Farbwerkszylinder 18 - zuvor auf die Mantelfläche 23 aufgetragene Druckfarbe 21 entfernbar ist. Vorzugsweise ist das Rückhaltemittel 22 als ein - zumindest in Arbeits- bzw. Betriebsstellung - in Berührkontakt zur bevorzugt harten und unnachgiebigen Mantelfläche 23 des Farbgravurzylinders 17 stehendes, bevorzugt bezüglich dessen Anstellkraft variier- bzw. stellbares, Abstreifmittel 22, insbesondere Rakel 22, gebildet, durch welches bzw. welche auf nichtgravierten Bereichen aufgebrachte Druckfarbe 21 - insbesondere im Wesentlichen vollständig - entfernbar ist.
  • Durch die oben dargelegte Ausbildung des ersten Farbwerkszylinders 17 mit zu Vertiefungen 14 am Formzylinder 11 korrespondierenden Vertiefungen 13 ist ein örtlich bedarfsgerecht dosierter Farbeintrag in das Farbwerk 07, im Folgenden auch als selektiver Farbeintrag bezeichnet, möglich, ohne dass großflächig Druckfarbe 21 eingebracht und durch die Wischvorrichtung in größerer Menge wieder entfernt werden muss. Das bedeutet jedoch auch, dass aus der Einfärbeinrichtung 16 im Betrieb erheblich weniger Druckfarbe 21 abgenommen wird als ansonsten üblich. Eine deutliche Verbesserung beim Betrieb eines solchen Druckwerkes 06 mit selektivem Farbeintrag ist nun durch ein nachfolgend beschriebenes Farbzufuhrsystem und/oder Verfahren zur Farbzufuhr erreichbar. Hierdurch kann über die Zeit bedarfsgerecht Druckfarbe 21 zugeführt werden, was eine geringe Vorlagemenge an Druckfarbe 21 im Farbvorlageraum mit einer kürzeren mittleren Aufenthaltsdauer erlaubt. Dies wiederum führt zu einer geringeren thermischen Belastung der Druckfarbe 21 durch wärmebedingtes Verdampfen von enthaltenem flüssigen Lösungsmittel und damit zu einem weniger störungsanfälligen Betrieb.
  • Das Farbzufuhrsystem umfasst eine Vorrichtung zur Bereitstellung 26 von Druckfarbe 21, kurz Bereitstellungsvorrichtung 26, von welcher dem Farbwerk 07 eines Druckwerkes 06, insbesondere der Einfärbeinrichtung 16 bzw. deren Vorlageraum, über beispielsweise zumindest eine Leitung 34, z. B. Zuleitung 34, Druckfarbe 21 zuführbar ist. Die Bereitstellungsvorrichtung 26 kann in das Farbwerk 07 oder eine Baugruppe desselben integriert sein oder als selbstständige Einheit ausgeführt und über die - bevorzugt zumindest an einer Stelle des Leitungsweges trennbare - Leitung 34 mit der Einfärbeinrichtung 16 bzw. einem in den Farbvorlageraum führenden Auslass verbunden bzw. verbindbar sein. In beiden Fällen ist z. B. im Leitungsweg - im Gegensatz zu beispielsweise einem bloßen Durchgang zwischen Kammern eines Einfärbeinrichtung 16 - eine beispielsweise als Rohr- oder Schlauchleitung ausgebildete, bevorzugt im Bereich mindestens eines Endes lösbare, Leitung 34 vorgesehen. In einer vorteilhaften Weiterbildung ist die Bereitstellungsvorrichtung 26 als selbstständige Einheit ausgeführt und beispielsweise zudem auf Rollen 35 oder Rädern 35 bewegbar.
  • Die Bereitstellungsvorrichtung 26 ist insbesondere als Vorlage- und Dosiereinrichtung 26 zur - insbesondere volumetrisch - dosierten bzw. dosierbaren Zufuhr von Druckfarbe 21 ausgebildet, durch welche Druckfarbe 21 in einem Farbvorrat 25 vorhaltbar und z. B. ausgangsseitig einer von der Bereitstellungsvorrichtung 26 umfassten und als Dosiereinrichtung 27 ausgebildete Fördereinrichtung 27 für die Zufuhr in die Einfärbeinrichtung 16 dosiert bereitstallbar ist bzw. bereitgestellt wird. Grundsätzlich kann die Dosierung, d. h. die Zufuhr entsprechend einer erwünschten Zufuhrrate R, hinsichtlich jeglicher, den Massefluss oder Volumenstrom betreffenden und mit diesem über einen festen, insbesondere linearen Zusammenhang, korrelierter Stellgröße n bestimmbar sein. Bevorzugter Weise ist jedoch eine hinsichtlich der Volumenförderrate bestimmbare Dosiereinrichtung 27, z. B. eine volumetrische Dosiereinrichtung 27 mit z. B. einer volumetrisch arbeitenden Fördermechanik 29 wie beispielsweise einer volumetrischen Pumpe 29, insbesondere einer volumetrischen Dosierpumpe 29 vorgesehen. Dabei kann die die Zufuhrrate R bestimmende Volumenförderrate über jegliche geeignete, mit der Volumenförderrate streng korrelierte Stellgröße n, insbesondere über eine die Volumenförderrate bestimmende Betriebsgröße der Dosiereinrichtung 27 bestimmbar bzw. vorgebbar sein. Als Stellgröße n zur Steuerung der Förder- und damit Zufuhrrate R kann in bevorzugter Ausführung eine die Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung 27 repräsentierende Stellgröße n, z. B. eine die Arbeitszyklusrate wie beispielsweise die Arbeitstaktrate oder die Arbeitsdrehzahl der Fördermechanik 29 repräsentierende Größe zur Anwendung kommen. So kann insbesondere ein die Fördermechanik 29 antreibendes Antriebsmittel 28, insbesondere Antriebsmotors 28, als Stellglied 28 hinsichtlich einer die Zufuhrrate R bzw. Volumenförderrate repräsentierenden und/oder bestimmenden und damit die Arbeitsgeschwindigkeit repräsentierenden Stellgröße n, z. B. bezüglich einer Betriebsgeschwindigkeit n eines die Fördermechanik 29 antreibenden Antriebsmittels 28, wie z. B. einer Betriebstaktrate n eines druckmittelbasierten Kolben-Zylinder-Systems oder aber insbesondere hinsichtlich einer Betriebsdrehzahl n eines die Fördermechanik 29 antreibenden Antriebsmotors 28, steuer- oder regelbar sein bzw. gesteuert oder geregelt werden.
  • Im Falle einer Dosiereinrichtung 27, die während des Zufuhrbetriebes der Bereitstellungsvorrichtung 26, d. h. in einem aktiven Zuführbetrieb, diskontinuierlich betrieben ist bzw. wird, kann eine solche Zufuhrrate R oder Volumenförderrate bzw. eine diese repräsentierende Stellgröße n, beispielsweise bei bekanntem Hubvolumen einer - z. B. als Kolbenpumpe ausgebildeten - Fördermechanik 29, durch die Arbeitszyklusrate, d. h. die im Betrieb auf eine Zeitspanne bezogene Anzahl von Arbeitszyklen, bestimmbar bzw. vorgebbar sein. Dies kann beispielsweise die Zyklusrate des von der Dosiereinrichtung 27 zu deren Antrieb umfassten Antriebsmittels 28, in diesem Fall z. B. eines Verdrängerkolbens in einem Zylinder-Kolben-System, sein.
  • Zu bevorzugen ist jedoch eine die Druckfarbe 21 im Betriebsmodus, d. h. während des aktiven Zufuhrbetriebes, kontinuierlich, d. h. in einem kontinuierlichen Förderstrom ohne Unterbrechungen, fördernde Dosiereinrichtung 27, wie sie beispielsweise durch eine rotierend arbeitende Fördermechanik 29, z. B. eine rotierend arbeitende volumetrische Pumpe 29, insbesondere rotierend arbeitende Verdrängerpumpe 29 gegeben ist. Dabei kann die kontinuierliche Zufuhrrate R bzw. Volumenförderrate beispielsweise bei für einen definierten Arbeitszyklus, z. B. einer Umdrehung oder einem festen Teil oder Vielfachen einer solchen, bekannten Fördervolumen Vz je Arbeitszyklus auch hier durch eine die Arbeitsgeschwindigkeit, insbesondere Arbeitszyklusrate der Dosiereinrichtung 27, repräsentierende Stellgröße n bestimmbar bzw. vorgebbar sein. Die Arbeitsgeschwindigkeit kann beispielsweise durch eine Betriebsdrehzahl n, kurz Drehzahl n, des von der Dosiereinrichtung 27 zu deren Antrieb umfassten Antriebsmittels 28, z. B. Antriebsmotors 28, ausgedrückt sein. Das Antriebsmittel 28 treibt dabei - bevorzugt über ein Getriebe 33 - z. B. einen bewegten bzw. beweglichen, in Fig. 5 lediglich durch einen Klammerausdruck angedeuteten Teil 32, insbesondere Rotor 32, der das Fördern bewirkenden Fördermechanik 29 an. Unter dem Begriff der Betriebsdrehzahl n soll für den Fall winkellageregelbarer Antriebsmittel 28 gleichermaßen die resultierende Winkelgeschwindigkeit umfasst sein. Ebenso sollen unter dem Ausdruck der die Förderrate bestimmenden Betriebsdrehzahl n im weiteren Sinne auch Ausgestaltungen gefasst sein, in welcher nicht die Drehzahl am Antriebsmittel 28 bzw. dessen Rotor 32 selbst, sondern eine ggf. anderweitig im Antriebsstrang abgeleitete und mit der Betriebsdrehzahl n des Antriebsmotors 28 und/oder des Rotors 32 streng korrelierte und zur Bestimmung und Steuerung der Zufuhrrate R bzw. Förderrate herangezogen wird bzw. ist.
  • In einer für Fluid mit hoher Viskosität, wie sie z. B. bei Druckfarbe 21 für den Intagliodruck vorliegt, besonders geeigneten Ausführung ist die Fördermechanik der Dosiereinrichtung 27 als Schneckenpumpe 29, insbesondere als Exzenterschneckenpumpe 29 ausgebildet. Dabei umfasst diese als feststehenden, in Fig. 5 lediglich durch einen Klammerausdruck angedeuteten Teil 31 einen z. B. ein Innengewinde umfassenden Stator 31, in welchem als durch das Antriebsmittel 28 angetriebener beweglicher Teil 32 z. B. ein Rotor 32 drehbar ist bzw. gedreht wird.
  • Die - ggf. diskontinuierlich oder bevorzugt kontinuierlich arbeitende - Dosiereinrichtung 27 ist vorzugsweise derart ausgebildet, dass durch diese eine - insbesondere konstante und/oder kontinuierliche - Förderrate R von weniger als 1.000 ml/min (tausend Milliliter pro Minute), insbesondere weniger als 500 ml/min (fünfhundert Milliliter pro Minute) oder gar weniger als 200 ml/min (zweihundert Milliliter pro Minute) einstellbar ist. Diese Förderrate R kann ggf. diskontinuierlich, beispielsweise in mehreren Hüben pro Minute, oder aber bevorzugt kontinuierlich durch eine stetige, ggf. phasenweise in ihrer Höhe, variierende Förderleistung bewirkt werden bzw. bewirkbar sein. Derart geringe und insbesondere kontinuierliche Förderraten R können durch eine Fördermechanik 29 mit entsprechend kleinem Arbeitsvolumen und/oder durch Antriebsmittel 28, die mit entsprechend kleiner Arbeitsgeschwindigkeit, z. B. Taktrate oder Drehzahl, betreibbar sind, erreicht werden. Stattdessen oder zusätzlich hierzu ist in einer zu bevorzugenden Ausführung zwischen dem Antriebsmittel 28 und dem bewegten bzw. beweglichen Teil 32 der Fördermechanik 29 ein Getriebe 33, insbesondere ein Untersetzungsgetriebe 33 vorgesehen, durch welches eine höhere Betriebsdrehzahl n des Antriebsmotors 28 auf eine geringere Wirkdrehzahl oder ggf. einen kleineren Arbeitstakt des bewegbaren Teils 32 der Fördermechanik 29 reduziert wird bzw. werden kann.
  • Beispielsweise ist die z. B. als Exzenterschneckenpumpe 29 ausgeführte Verdrängerpumpe 29 mit einer geometrisch bedingten Volumenförderrate von 2 bis 6 ml/UR (Milliliter pro Umdrehung des Rotors 32), insbesondere 3 bis 5 ml/UR (Milliliter pro Umdrehung des Rotors 32), ausgebildet und im Antriebsstrang zwischen Rotor 32 und Antriebsmotor 28 ein Getriebe 33 mit z. B. einem Übersetzungsverhältnis zwischen dessen An- und Abtriebseite, d. h. zwischen Ein- und Ausgang, von 50:1 bis 30:1, bevorzugt 40:1, vorgesehen. Für eine Volumenförderrate von z. B. 4 ml/UR (Milliliter pro Umdrehung des Rotors 32) und einem Untersetzungsgetriebe 33 mit einem Übersetzungsverhältnis von 40:1 bedeutet dies dann beispielsweise eine antriebsmotorbezogene Volumenförderrate von 0,1 ml/UM (Milliliter pro Umdrehung des Antriebsmotors 28).
  • Der Antriebsmotor 28 ist bzgl. seiner Drehzahl oder Winkelgeschwindigkeit steuerbar oder regelbar ausgebildet und durch Steuerungsmittel einer hier nur schematisch angedeuteten Steuereinrichtung 36 im Hinblick auf seine Arbeitsdrehzahl bzw. Winkelgeschwindigkeit steuer- oder regelbar. Der Antriebsmotor 28 bzw. die diesen steuernden Steuerungsmittel können die Soll-Vorgabe durch übergeordnete Steuerungsmittel erhalten, welche die Soll-Vorgabe für die Stellgröße n, insbesondere die Betriebsdrehzahl n, in zumindest einer Betriebsart A, insbesondere einem Automatikbetrieb A, bevorzugt unter Verwendung einer eine aktuelle Maschinengeschwindigkeit ω, insbesondere Produktionsgeschwindigkeit ω repräsentierenden Information bilden und bereitstellen. Die von der schematisch angedeuteten Steuereinrichtung 36 umfassten Steuerungsmittel können physikalisch an beliebiger Stelle der Druckmaschine oder deren Steuerungssystem, zentral an einer oder aber verteilt an verschiedenen Stellen des Steuerungssystems vorgesehen oder implementiert sein, stehen jedoch mit dem Antriebsmittels 28 bzw. dessen Antriebssteuerung in Signalverbindung.
  • In einer besonders vorteilhaften Ausführung umfasst die Bereitstellungsvorrichtung 26 eine das Herausfördern der Druckfarbe 21 aus einem Farbvorrat 25, z. B. aus einem Druckfarbe 21 aufnehmenden Vorratsbehältnis 38, unterstützende und/oder bewirkende Fördereinrichtung 37, durch welche die im Farbvorrat 25 befindliche Druckfarbe 21 mit einer das Fördern bewirkenden oder zumindest unterstützenden Kraft, insbesondere mit einem gegenüber dem Umgebungsdruck höheren Druck beaufschlagbar ist. Eine solche Fördereinrichtung 37 kann grundsätzlich unabhängig von der Präsenz einer zuvor dargelegten Dosiereinrichtung 27 vorgesehen sein, ist vorzugsweise jedoch in Verbindung und zusätzlich zu einer solchen Dosiereinrichtung 27 von der Bereitstellungsvorrichtung 26 umfasst, um die der Dosierung dienenden Dosiereinrichtung 27 vom Erfordernis hoher Förderkräfte zu entlasten. Idealer Weise ist die Fördereinrichtung 37 derart betrieben, dass zwischen Ein- und Ausgang einer ggf. vorgesehenen Dosiereinrichtung 27 keine oder zumindest keine wesentliche Druckdifferenz, d. h. beispielsweise höchstens 10 % des eingangsseitig anliegenden Druckes, besteht
  • Zur Beaufschlagung der im Farbvorrat 25 befindlichen Druckfarbe 21 mit der das Fördern bewirkenden oder zumindest unterstützenden Kraft kann grundsätzlich jede weg- oder bevorzugt kraftbasierte Fördereinrichtung 37 vorgesehen sein, durch welche eine - insbesondere einstellbare und/oder konstant haltbare - Kraft derart auf die Druckfarbe 21 des Farbvorrates 25 aufbringbar ist, sodass sich in der Druckfarbe 21 ein gegenüber dem Umgebungsdruck höherer Druck einstellt. Ein Entleeren des Farbvorrates 25 bzw. ein Herausfördern der Druckfarbe 21 erfolgt dann insbesondere druckbeaufschlagt. Dies kann grundsätzlich unmittelbar durch Beaufschlagung eines im Vorratsbehältnis 38 über dem Farbvorrat 25 stehenden Raumes mit beispielsweise einer unter Überdruck stehenden Gas- oder Gasgemischsäule erfolgen oder aber bevorzugt mittelbar über einen von der Fördereinrichtung 37 umfassten Verdrängungskörper 39, der bei Betätigung einer auf diesen wirkenden Kraft, insbesondere eines auf diesen wirkenden Stellgliedes 41, insbesondere Antriebsmittels 41, einen Druck auf das im Vorratsbehältnis 38 durch die Druckfarbe 21 eingenommene Volumen ausübt.
  • Dabei kann der Verdrängungskörper 39 als im Vorratsbehältnis 38 vorgesehener Balg oder Luftsack ausgebildet sein, der mittels Druckmittelbeaufschlagung durch eine dabei als Antriebsmittel 41 wirksame Druckmittelzufuhr in seinem Volumen vergrößerbar ist.
  • In bevorzugter Ausführung ist der Verdrängungskörper 39 jedoch durch einen Stempel 39 gegeben, der z. B. in Art eines Kolbens in das Innere des Vorratsbehältnisses 38 eintaucht. Dabei sind der auf den Farbvorrat 25 wirkende Stempel 39 und der das Vorratsvolumen darüber hinaus begrenzende Teil des Vorratsbehältnisses 38 zur Variation des Vorratsvolumens zueinander relativbeweglich, wobei bevorzugter Weise der Stempel 39 beweglich und der den Farbvorrat 25 darüber hinaus begrenzende Teil des Vorratsbehältnisses 38 bzgl. der Bereitstellungsvorrichtung 26 gestellfest ausgeführt ist. Es kann jedoch auch umgekehrt der Stempel 39 fest und der den Farbvorrat 25 umgebende Teil des Vorratsbehältnisses 38 bewegbar sein. Der Stempel 39 bildet hierbei z. B. eine den Vorlageraum begrenzende Wand 39 aus. Zwischen dem den Farbvorrat 25 begrenzende Teil des Vorratsbehältnisses 38 und dem Stempel 39 ist vorzugsweise eine Dichtung 45 vorgesehen, die trotz der Relativbeweglichkeit den den Farbvorrat 25 aufnehmenden Innenraum gegen ein Austreten der Druckfarbe 21 in die Umgebung abdichtet.
  • Ein den Stempel 39 gegen den Farbvorrat 25 drückendes Antriebsmittel 41 kann zwar grundsätzlich wegbasiert durch einen weggesteuerten Antrieb gebildet sein, ist jedoch in bevorzugter Ausführung durch einen kraftgesteuerten, z. B. druckmittelbetätigten, Aktuator 41, z. B. durch mindestens ein mit Druckfluid, z. B. mit Druckluft oder mit unter Druck stehender Flüssigkeit wie beispielsweise Öl, beaufschlagbares Zylinder-Kolben-System 41 gebildet. Dabei ist eines der beiden Teile, z. B. der als Zylinder 42 (38) wirksame Teil, gestellfest an einem Gestell 44 der Bereitstellungsvorrichtung 26 oder des die Bereitstellungsvorrichtung 26 umfassenden Farbwerks 07 abgestützt und der andere Teil, z. B. der als Kolben 43 (39) wirksame Teil, mit dem Stempel 39 verbunden oder in einer Variante einen solchen Kolben ausbildend, oder ggf. auch umgekehrt.
  • In der durch Klammerausdruck angedeuteten Variante ist das Zylinder-Kolben-System 41 beispielsweise durch den als Kolben 39 wirksamen Stempel 39 gebildet, der mittels Druckbeaufschlagung eines Raumes, der durch eine vom Farbvorrat 25 abgewandte Seite des Stempels 39, die innere Wandung des Vorratsbehältnisses 38 und einen hier nicht dargestellten Deckel begrenzt ist, im als Zylinder 38 wirksamen Vorratsbehältnis 38 mit Kraft gegen den Farbvorrat 25 andrückbar ist.
  • In einer vorteilhaften Weiterbildung sind mehrerer o. g., auf den Stempel 39 wirkende Aktuatoren 41 vorgesehen.
  • Durch eine - insbesondere druckgesteuert - eine Kraft auf die im Farbvorrat 25 vorgehaltene Druckfarbe 21 aufbringende Fördereinrichtung 37 kann im Farbvorrat 25 ein - bevorzugt konstanter und/oder definierter - Überdruck beaufschlagt und/oder aufrechterhalten werden, der einem gleichmäßigem Fördern der Druckfarbe 21 dient und eine ggf. vorgesehene Dosiereinrichtung 27 entlastet.
  • Idealer Weise ist der durch das Zylinder-Kolben-System 41 ausgeübte Druck auf den Farbvorrat 25 derart gewählt, dass zwischen Ein- und Ausgang einer ggf. vorgesehenen Dosiereinrichtung 27 keine oder im obigen Sinne zumindest keine wesentliche Druckdifferenz besteht. Das Entleeren des Farbvorrates 25 erfolgt dabei z. B. im Wesentlichen durch die Fördereinrichtung 37 mittels Kraft- bzw. Druckbeaufschlagung, während die die Zufuhrrate R bestimmende Förderrate R - z. B. mehr oder weniger unbelastet - durch die Dosiereinrichtung 27 bestimmt wird. Die Kraft bzw. der Druck für das Beaufschlagen des Aktuators 41 kann vorzugsweise - zumindest in einem für den Förderdruck relevanten Stellbereich - variier- bzw. stellbar sein.
  • Ein Auslass 46 für die Druckfarbe 21 aus dem Vorratsbehältnis 38 kann grundsätzlich im Stempel 39 oder im den Farbvorrat 25 umgebende Teil, insbesondere in einer dem Stempel 39 gegenüberliegenden Wand 47, des Vorratsbehältnisses 38 vorgesehen sein. In einer vorteilhaften und hier dargestellten Ausführung ist der Auslass 46 im Stempel 39 vorgesehen, der zum Beaufschlagen der Druckfarbe 21 mit dem für das Fördern nötigen Druck durch das oder die Antriebsmittel 41 - bevorzugt nach unten - mehr und mehr in das den Farbvorrat 25 beherbergende gestellfeste Vorratsbehältnis 38 gedrückt wird (siehe z. B. Fig. 7 a) und Fig. 7 b)).
  • In einer bereits für sich alleine, jedoch bevorzugt zusammen mit einem oder mehreren der oben genannten vorteilhaften Ausgestaltungsmerkmalen besonders vorteilhaften Ausführung der Bereitstellungsvorrichtung 26 ist die den Auslass 46 umfassende Wand 39; 47 des den Raum für den Farbvorrat 25 begrenzenden Teilegefüges auf zumindest der dem Farbvorrat 25 zugewandten Seite - z. B. auf eine über 30 °C liegende Temperatur - beheizbar, insbesondere temperierbar und/oder temperaturregelbar. Hierzu ist in oder an dieser Wand 39; 47 eine Heizeinrichtung 48 und in bevorzugter Ausführung wenigstens ein Sensor 49 zur Ermittlung der am betreffenden Messort vorliegenden Temperatur vorgesehen. In einer besonders energiesparenden und/oder die Druckfarbe 21 schonenden Ausführung ist lediglich die den Auslass 46 umfassende Wand 39; 47 des Behältnisses beheizbar, insbesondere temperierbar und/oder temperaturregelbar.
  • Die Heizeinrichtung 48 ist bevorzugt als elektrische Heizung 48 ausgeführt, insbesondere als eine elektrische Widerstandsheizung mit einem oder mehreren z. B. in oder auf der betreffenden Wand 39; 47 vorgesehenen elektrischen Heizelementen, z. B. einer oder mehreren Heizschleifen oder Heizwendeln. Alternativ kann sie ggf. auch durch mit Heiz- bzw. Temperierfluid durchströmbare bzw. durchströmte Strömungsräume oder -kanäle gebildet sein.
  • Die Heizeinrichtung 48 ist vorzugsweise derart ausgeführt, d. h. mit entsprechenden Heizelementen konfiguriert und/oder einer derartigen elektrischen Leistungsquelle verbunden, dass unter Normumgebungsbedingungen von 20 °C und 1.013 hPa im Bereich zumindest eines Teils der Innenseite der betreffenden Wand 39; 47 eine Temperatur von zumindest bis zu 60 °C, bevorzugt zumindest bis zu 70 °C erzielbar ist. Ein oder bevorzugt mehrere Sensoren 49 zur Ermittlung der Temperatur liegt bzw. liegen bevorzugt in einem Bereich der Wand 39; 47 zwischen Heizeinrichtung 48 und der zum Farbvorrat 25 weisenden Wandseite. Vorzugsweise sind über die Wandfläche mehrere Heizelemente und/oder Sensoren 49 verteilt angeordnet. In bevorzugter Ausführung ist die Heizeinrichtung 48 bezüglich der Heizleistung steuerbar, insbesondere hinsichtlich einer gemessenen Temperatur in einem die Heizeinrichtung 48 und den mindestens einen Sensor 49 umfassenden Regelkreis auf einen - bevorzugt variierbaren - Soll-Wert hin regelbar. Damit lässt sich beispielsweise das Fließ- und damit das Förderverhalten über die Temperaturabhängigkeit der Viskosität variieren und/oder für unterschiedliche Farbzusammensetzungen anpassen.
  • In einer besonders vorteilhaften Weiterbildung zu einer oder mehreren der vorgenannten Ausführungen und Ausführungsvarianten ist die zur Farbvorlage führende Leitung 34 auf zumindest einem Teil ihrer Länge beheizbar, insbesondere temperierbar und/oder temperaturregelbar. Hierzu ist z. B. in oder an der Wandung eine - z. B. induktiv wirksame - Heizeinrichtung und in bevorzugter Variante wenigstens ein Sensor zur Ermittlung der am betreffenden Messort vorliegenden Temperatur vorgesehen. Eine im Innern der Leitung 34 in einem beheizten Abschnitt vorliegende Wandtemperatur liegt beispielsweise zwischen 35 °C und 45 °C, bevorzugt bei 40 ± 2 °C.
  • Von ganz besonderen Vorteil ist eine Ausführung des Farbzuführsystems, in welcher die Farbversorgung durch die Bereitstellungsvorrichtung 26 verbrauchs- oder füllstandsabhängig arbeitet bzw. verbrauchs- oder füllstandsgesteuert betreibbar oder betrieben ist. Dabei wird der Verbrauch bzw. der Füllstand L durch einen oder mehrere o. g. Sensoren 15 überwacht und beispielsweise computergesteuert zwischen zwei Werten L1; Lmax; L2; L0, z. B. Grenz- oder insbesondere Schwellwerten L1; Lmax; L2; L0 gehalten oder - ggf. unter Berücksichtigung einer beidseitigen Toleranz - auf einen Sollwert LS für den Füllstand L geregelt.
  • Insbesondere vorteilhaft ist eine Ausführung, in welcher eine vorgegebene Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung 27 bzw. des die Fördermechanik 29 antreibenden Antriebsmittel 28 mit der Maschinen- bzw. Produktionsgeschwindigkeit ω korreliert ist und in Abhängigkeit von dieser variiert bzw. variiert wird.
  • In einer bereits für sich alleine, jedoch bevorzugt zusammen mit einem oder mehreren der oben genannten vorteilhaften Ausgestaltungsmerkmalen der Bereitstellungsvorrichtung 26 zu bevorzugenden Ausführung des Farbzufuhrsystems ist dieses in zumindest einer Betriebsart A im Automatikbetrieb A betreibbar und umfasst neben einer o. g. Bereitstellungsvorrichtung 26 und der in den Farbvorlageraum der Einfärbeinrichtung 16 führenden Leitung 34 die Sensorik mit dem mindestens einen o. g., den Füllzustand überwachenden Sensor 15 und von der Steuereinrichtung 36 umfasste oder mit dieser signaltechnisch verbundene Steuerungsmittel, insbesondere von den Steuerungsmittel umfasste Datenverarbeitungsmittel, mit dort implementierten Programmroutinen, welche dazu eingerichtet sind unter Verwendung von den Füllzustand L betreffenden Signalen des wenigstens einen Sensors 15 eine Sollvorgabe für die Stellgröße n oder eine die Sollvorgabe enthaltenden Information, insbesondere eine Sollwertvorgabe für eine Betriebsgeschwindigkeit n, insbesondere eine Betriebsdrehzahl n bzw. eine diese enthaltende Information, zu bestimmen und an das die Förderrate R bzw. Betriebsgeschwindigkeit n bestimmende Stellglied 28; 41, insbesondere an eine Antriebssteuerung des der Förderung und/oder Dosierung der zuzuführenden Druckfarbe 21 dienenden Antriebsmittels 28; 41 der Bereitstellungsvorrichtung 26, insbesondere der Dosiereinrichtung 27, auszugeben. Dabei kann die Bestimmung der Sollvorgabe für die Stellgröße n darin liegen, einen von mehreren Betriebsmodi I; II; III mit unterschiedlichen Werten nS ; nH; nL; n0 auszuwählen und/oder darin, o. g. Korrelation mit der Maschinen- bzw. Produktionsgeschwindigkeit ω umzusetzen.
  • In einer ersten, im Folgenden näher dargelegten Ausführungsform für einen automatischen Betrieb der Farbzufuhr, d. h. dem Automatikbetrieb A, sind der mindesten eine Sensor 15 und die Datenverarbeitungsmittel bzw. die dort implementierten Programmroutinen dazu eingerichtet, den Füllstand L während des Betriebes in einem erlaubten Bereich zwischen einem oberen und einem unteren Wert L1; Lmax; L2; L0, z. B. Grenz- oder Schwellwert L1; Lmax; L2; L0, zu halten bzw. bei einer ggf. vorliegenden Über- oder Unterschreitung in diesen zurückzuführen.
  • Dabei sind sie insbesondere dazu eingerichtet, den Füllstand L auf einen unteren und oberen Grenz- oder Schwellwert L1; Lmax; L2; L0 hin zu überwachen und bei Erreichen des Grenz- oder Schwellwertes L1; Lmax; L2; L0 zwischen einem ersten Betriebsmodus I, d. h. einem Nennbetrieb I, in welchem das Stellglied 28; 41 in einem zumindest bei konstanter Maschinen- bzw. Produktionsgeschwindigkeit ω stationärem Nennbetriebszustand mit einer - zumindest bei konstanter Maschinen- bzw.
  • Produktionsgeschwindigkeit ω konstanten - Nennbetriebsgeschwindigkeit bzw. einem - zumindest bei konstanter Maschinen- bzw. Produktionsgeschwindigkeit ω konstanten - ersten Wert nS für die Stellgröße n, z. B. Sollwert nS, insbesondere mit einer konstanten Solldrehzahl nS, betrieben ist bzw. wird, und einem hiervon verschiedenen Betriebsmodus II; III umzuschalten, in welchem das Stellglied 28 (41) mit einem definierten, dem Heraustreten aus dem erlaubten Bereich entgegen gerichteten Wert nH für die Stellgröße n, insbesondere die Betriebsdrehzahl n, betrieben ist bzw. wird. O. g. Sollwert nS dient dem Stellglied 28 (41)als Sollvorgabe und soll im Folgenden - insbesondere jedoch nicht nur in Verbindung mit einem Regelkreis für die Stellgröße n - auch im Sinne eines einen Nennwert nS darstellenden Sollwertes nS für die Vorgabe einer betreffende Stellgröße n in einer reinen Steuerungskette verstanden und/oder durch diesen zu ersetzten sein.
  • Der Nenn- bzw. Sollwert nS basiert auf einem z. B. rechnerisch oder empirisch bestimmten zu erwartenden Verbrauchswert für die Druckfarbe 21 oder wird in einer zweiten Ausführungsform durch ein Regeln auf einen - bis auf ggf. vorliegende Toleranzen - stabilen Sollwert LS für den Füllstand L hin durch Variation des Sollwertes nS aufgefunden. Beispiele zu dessen rechnerischer oder empirischer Gewinnung und ggf. erforderlicher Modifikation sind unten dargelegt.
  • Unabhängig von der Art der Bestimmung kommt in zu bevorzugender Ausführung nicht lediglich ein einziger fester Sollwert nS zur Anwendung, sondern ein mit der aktuellen Maschinen- bzw. Produktionsgeschwindigkeit ω variierender Sollwert nS. Ein entsprechender, z. B. funktionaler oder tabellarischer Zusammenhang ist beispielsweise in den Steuerungsmitteln hinterlegt. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Verbrauch an Druckfarbe 21 mit der Maschinen- bzw. Produktionsgeschwindigkeit ω variiert.
  • In einer besonders zu bevorzugenden Ausführung ist zusätzlich zum ersten, den Betrieb des Stellgliedes 28 (41) mit dem Sollwert nS für die Stellgröße n betreffenden Betriebsmodus I ein Betriebsmodus II mit einem gegenüber dem Sollwert nS höheren bzw. erhöhten, z. B. um mindestens 20 % oder bevorzugt mindestens 50 % des - z. B. für die aktuelle Maschinen- bzw. Produktionsgeschwindigkeit ω relevanten - Sollwertes nS größeren bzw. höheren Wert nH für die die Fördergeschwindigkeit bestimmende Stellgröße n, insbesondere Betriebsdrehzahl n, vorgesehen. Dieser Betriebsmodus II kommt als Überschussbetrieb II mit z. B. signifikant, z. B. mindestens 20 % oder gar 50 %, höherer Förderrate R bzw. Arbeitsgeschwindigkeit beispielsweise beim anfänglichen Befüllen der Farbvorlage und/oder in einer vorteilhaften Ausgestaltung dann zur Anwendung, wenn während des Betriebes z. B. im Nennbetrieb I der Füllstand L von oben her kommend abfällt und ein unterer Grenz- oder bevorzugt Schwellwert L2; L0 für den Füllstand L erreicht ist bzw. wird.
  • Neben dem Nennbetrieb I mit dem ersten Wert nS, dem Sollwert nS, ist bevorzugter Weise in einem weiteren Betriebsmodus III ein gegenüber dem Sollwert nS niedrigerer, z. B. um mindestens 20 % oder bevorzugt mindestens 50 % des - z. B. für die aktuelle Maschinen- bzw. Produktionsgeschwindigkeit ω relevanten - Sollwertes nS kleinerer bzw. niedriger Wert nL vorgesehen, welcher im Speziellen auch den Wert "Null" n0 (d. h. insbesondere Betriebsdrehzahl n = 0) annehmen kann (d. h. n = nL = n0). Ein solcher Wert "Null" n0, d. h. nL bzw. nL = n0, kommt insbesondere für einen Betriebsmodus III, z. B. einen Mangelbetrieb III, zur Anwendung, in welchen bei Erreichen oder Überschreiten eines maximal zulässigen Grenzwertes Lmax für den Füllstand L zu wechseln oder der bei Vorliegen eines mindestens maximal zulässigen Wertes Lmax beizubehalten ist, um beispielsweise den Füllstand L während des weiteren Betriebes in einen erlaubten Bereich, z. B. bis auf den oberen Schwellwert L1, abzusenken. Der einen Mangelbetrieb III darstellende Betriebsmodus III schließ somit z. B. im Speziellen auch einen Stillstandmodus III ein, in welchem das die Förderrate bestimmende Stellglied 28 (41) nicht arbeitet, d. h. ausgeschaltet ist. Ein solcher Wechsel zwischen den Betriebsmodi I; III begründet somit auch eine Änderung bzw. - wenn z. B. auch in größeren Zeitspannen erfolgenden - Variation der Arbeitsgeschwindigkeit bzw. des diese betreffenden Sollwertes nS.
  • Der Wert "Null" n0 für die die Arbeitsgeschwindigkeit repräsentierende Stellgröße n, also nL = n0 = 0, kann stattdessen oder ebenfalls dann zur Anwendung kommen, wenn aus Gründen einer fehlenden Betriebsbereitschaft ein Farbeintrag in die Einfärbeinrichtung 16 vollständig zu unterbleiben hat. Eine solche Betriebsbereitschaft ist dann durch Abprüfen eines oder mehrerer Betriebsdaten und/oder eine Konfiguration betreffenden Parametern Pi, z. B. Betriebs- und/oder Maschinenparametern Pi, überprüfbar. Ein oder mehrere solcher Parameter Pi können beispielsweise ein Freigabesignal des Automatikbetriebes A und/oder die Betriebsbereitschaft der Einfärbeinrichtung 16, insbesondere die Einnahme der Arbeitsstellung des Rückhaltemittels 22, und/oder das Vorliegen einer Mindestmaschinengeschwindigkeit betreffen.
  • Das Farbzufuhrsystems ist bevorzugt im Automatikbetrieb A betreibbar und umfasst neben einer o. g. Bereitstellungsvorrichtung 26 und der in den Farbvorlageraum der Einfärbeinrichtung 16 führenden Leitung 34 den mindestens einen o. g., den Füllzustand überwachenden Sensor 15 und von der Steuereinrichtung 36 umfasste oder mit dieser signaltechnisch verbundene Datenverarbeitungsmittel mit einem dort implementierten Programm, welches unter Verwendung von den Füllzustand betreffenden Signalen des wenigstens einen Sensors 15 einen Betriebsmodus I; II; III der Bereitstellungsvorrichtung 26 festlegt bzw. dazu eingerichtet ist einen solchen festzulegen, und eine dementsprechende Vorgabe, insbesondere eine Sollvorgabe für die Stellgröße n, an das die Förderrate R bestimmende Stellglied 28; 41, insbesondere an eine Antriebssteuerung der der Förderung und/oder Dosierung der zuzuführenden Druckfarbe 21 dienenden Antriebsmittel Bereitstellungsvorrichtung 26 auszugeben. Insbesondere ist das implementierte Programm dazu ausgebildet, infolge eines den Füllzustand betreffenden Signals eines Sensors 15 einen Wechsel des Betriebes aus einem aktuellen Betriebsmodus I; II; III in einen hiervon verschiedenen Betriebsmodus II; III; I herbeizuführen.
  • Um in der Einfärbeinrichtung 16 zeitlich nicht zu große Schwankungen in den Bedingungen zur Farbabgabe zu erhalten, liegen der oberen und der untere, Grenz- bzw. insbesondere Schwellwert L1; Lmax; L2; L0 nicht zu weit auseinander, sondern sind beispielsweise höchsten um die Hälfte der zwischen leerem Farbkasten, d. h. beispielsweise einem Unteren Grenzwert L0 für den Füllstand L, und dem Maximalwert Lmax für den Füllstand L liegenden Differenz ΔL voneinander beabstandet.
  • Eine Farbzufuhr im Automatikbetrieb A der ersten Ausgestaltung erfolgt bevorzugter Weise folgendermaßen:
    Bei bevorzugt automatischer Farbzufuhr wie er z. B. im nachfolgenden Ausführungsbeispiel beschrieben bzw. insbesondere im Ablauf der im o. g. Datenverarbeitungsmittel implementierten ein oder mehrteiligen Programmschleife abgearbeitet wird, erfolgt eine Überwachung des Füllstandes L auf einen oberen Grenzwert Lmax; L1, der durch den ggf. vorgesehenen Maximalwert Lmax für die maximal zulässige Befüllung oder aber vorteilhaft durch einen unterhalb dieses Maximalwertes Lmax liegenden oberen Schwellwert L1 gebildet ist, und auf einen unteren Grenzwert L0; L2, der grundsätzlich durch einen den leeren Farbvorrat 25 repräsentierenden Wert L0 oder aber bevorzugt durch einen unteren Schwellwert L2 für den Füllstand L gebildet ist, bei welchem zumindest noch eine Restmenge an Druckfarbe 21 im Farbvorrat 25 verfügbar ist.
  • Wird im Verlauf des Betriebes - z. B. vom Sensor 15 - ein gegenüber dem oberen Grenzwert Lmax; L1, z. B. dem oberem Schwellwert L1, kleinerer, jedoch oberhalb dem unteren Grenzwert L0; L2, insbesondere Schwellwert L2, liegender Füllstand L registriert, so wird das die Förderrate R bzw. Zufuhrrade R bestimmende Stellglied 28, z. B. das Antriebsmittel 28, insbesondere die Pumpe 28, im Betriebsmodus I des o. g. Nennbetriebes I mit dem für diesen Betriebsmodus I vorgesehenen und/oder hinterlegten Sollwert nS für die Stellgröße n betrieben. Wird jedoch während des Betriebes - beispielsweise in einem Nennbetrieb I mit einer - zufällig oder beabsichtigter Weise - geringfügig unterversorgenden (d. h. beispielsweise einer höchstens 10 %, bevorzugt höchstens 5 % unter dem tatsächlichen Verbrauch liegenden) Förderrate R im Nennbetrieb I oder durch einen Betrieb in einem Mangelbetrieb III - für den Füllstand L der untere Grenzwert L0; L2, insbesondere Schwellwert L1, festgestellt, so wird - beispielsweise veranlasst durch die implementierte Programmroutine - in die zweite Betriebsweise II, nämlich in einen Überschussbetrieb II mit einem größeren Wert nH für den Stellwert n gewechselt, in welchem mehr Druckfarbe 21 in den Farbvorrat 25 gefördert wird als durch Abgabe von Druckfarbe 21 aus dem Farbvorrat 25 stromabwärts in das Farbwerk 07 verbraucht wird, und bei Erreichen des oberen Grenzwertes L1; Lmax wieder in den Nennbetrieb I mit einer beispielsweise geringfügig unterversorgenden Förderrate R und z. B. einem demgegenüber kleineren Wert nS, z. B. Sollwert nS, gewechselt, in welchem geringfügig weniger Druckfarbe 21 in den Farbvorrat 25 gefördert wird als durch Abgabe von Druckfarbe 21 aus dem Farbvorrat 25 stromabwärts in das Farbwerk 07 verbraucht wird.
  • Erreicht der Füllstand L während des Betriebes - beispielsweise durch einen Überschussbetrieb II oder einen Nennbetrieb I mit - z. B. zufällig oder in beabsichtigter Weise - geringfügig überversorgender (d. h. beispielsweise um höchstens 10 %, bevorzugt höchstens 5 % über dem tatsächlichen Verbrauch liegende) Farbzufuhr - einen für den Betrieb und/oder das Befüllen als Obergrenze definierten oberen Grenzwert Lmax; L1, der beispielsweise durch o. g. Maximalwert Lmax oder bevorzugter Weise durch den darunter liegenden oberen Schwellwert L2 gebildet ist, so wird, beispielsweise veranlasst durch die implementierte Programmroutine, in einen Betriebsmodus III des Mangelbetriebes III gewechselt, in welchem weniger Druckfarbe 21 in den Farbvorrat 25 gefördert wird als durch Abgabe von Druckfarbe 21 aus dem Farbvorrat 25 stromabwärts in das Farbwerk 07 verbraucht wird, um bei Erreichen des unteren Grenzwertes L2; Lmax wieder in den hier geringfügig überversorgenden Nennbetrieb I zu wechseln.
  • In der z. B. in Fig. 8 beispielhaft dargestellten und vorteilhaften Ausführung fällt der obere Schwellwert L1 als oberer Grenzwert L1 nicht mit dem Maximalwert Lmax zusammen, sondern liegt unterhalb des Letztgenannten. Für diesen Fall wird beispielsweise in einem den oben dargelegten, den Füllstand L zwischen dem oberen und unteren Grenzwert L1; L2 bzw. Schwellwert L1; L2 haltenden Schritten vorgelagerten Schritt zusätzlich der Füllstand L auf Vorliegen des Maximalwertes Lmax oder gar eines darüber liegenden Wertes hin geprüft und bei positivem Ergebnis, d. h. dem Vorliegen mindestens des Maximalwert Lmax, ein ggf. bereits vorliegender Mangelbetrieb III mit gegenüber dem Nennbetrieb I vermindertem Wert nL; n0 für die Stellgröße n beibehalten oder in einen solchen gewechselt. Erreicht der Füllstand L in diesem Fall - z. B. durch einen Mangelbetrieb III, z. B. dem Betrieb im Stillstandmodus III, von oben kommend - während des Betriebes den unterhalb des Maximalwertes Lmax liegenden oberen Schwellwert L1, so wird, beispielsweise veranlasst durch die implementierte Programmroutine, in den - in diesem Fall bevorzugter Weise zumindest in obigem Sinne geringfügig unterversorgend arbeitenden - Nennbetrieb I gewechselt.
  • Optional kann im Prozess zur automatischen Farbzufuhr, insbesondere im Ablauf der im o. g. Datenverarbeitungsmittel implementierten ein oder mehrteiligen Programmschleife, in einem oder mehreren, den o. g. Schritten zur füllstandsabhängigen Auswahl der Betriebsmodi I; II; III voranstehenden Schritten zunächst geprüft werden, ob die Voraussetzungen für ein automatisiertes Befüllen, d. h. für den Betrieb des die Förderung und/oder dosierenden Stellgliedes 28, insbesondere Antriebsmittels 28, überhaupt erfüllt sind. Hierzu werden ein oder mehrere o. g. Parameter Pi auf Vorliegen der für die Betriebsbereitschaft erforderlichen Bedingungen geprüft. Bei fehlender Betriebsbereitschaft, d. h. wenigstens einer nicht erfüllten Bedingung für den oder die Parameter Pi verbleibt das Stellglied 28, insbesondere das Antriebsmittel 28, z. B. die Pumpe 28, im Stillstand oder wird in diesen versetzt, d. h. wird im Betriebsmodus III des Stillstandes mit dem Wert n0 (n = 0) für die Stellgröße n belassen oder in diesen versetzt, bis sämtliche Bedingungen erfüllt sind.
  • Ein oder mehrere der o. g. Grenz- oder Schwellwerte L0; L1; L2; Lmax und/oder ein oder mehrere der in vorgenannten Schritten bzw. Betriebsmodi I; II; III anzuwendenden Werte nS; nH; nL für die Stellgröße n können über eine oder mehrere Schnittstellen vorgebbar und/oder variierbar sein. Hierzu kann eine Bedienschnittstelle, über welche durch das Personal entsprechende Werte nS; nH; nL eingeb- oder wählbar sind, vorgesehen sein und/oder eine Datenschnittstelle, über welche den Steuerungsmitteln derartige Werte nS; nH; nL aus einem Speichermedium zuleitbar sind. Für den Fall des Sollwertes nS kann ein zuvor - z. B. rechnerisch oder empirisch - bestimmter Wert nS an einer Bedienschnittstelle eingegeben oder über eine Schnittstelle bzw. Signalverbindung von einer Programmroutine her zuleitbar sein, durch welche ein geeigneter Sollwert nS über eine - z. B. automatisierte oder zumindest teilautomatisierte - Verfahrensweise empirisch bestimmt wird.
  • Alternativ zur oder in Weiterbildung der ersten Ausführungsform für den o. g. automatischen Betrieb der Farbzufuhr im Automatikbetrieb A können in einer zweiten Ausführungsform der mindesten eine Sensor 15 und die von den Steuerungsmitteln umfassten Datenverarbeitungsmittel bzw. die dort implementierten Programmroutinen - insbesondere in Art eines Regelkreises - dazu eingerichtet sein, kontinuierlich oder in definierten Zeitintervallen ein Maß über den Füllstand L im Farbvorrat 25 zu ermitteln und die Sollvorgabe für den Sollwert nS bei Veränderung des Füllstandes L iterativ in Richtung eines über die Zeit t konstanten und z. B. in einem erlaubten Intervall liegenden - insbesondere vorgebbaren - Sollfüllstand LS zu variieren. Dabei wird beispielsweise bei fallendem Füllstand L die Sollvorgabe für die Stellgröße n, insbesondere Betriebsdrehzahl n, zu größeren, und umgekehrt bei steigendem Füllstand L zu kleineren Werten nS; nH; nL hin variiert. Die Variation zur iterativen Annäherung an einen stabilen Wert nS; nH; nL, insbesondere den vorgegebenen Sollfüllstand LS, sollte in bekannter Weise konvergierend ausgestaltet sein und z. B. die Größe und Richtung der zeitlichen Veränderung in der Bestimmung der Größe und Richtung der Variation berücksichtigen. Dabei wird dem Stellglied 28 die jeweils variierte Sollvorgabe für die Stellgröße n zugeleitet. Der Einfachheit halber soll hier und im Weiteren vom Begriff der die Gesamtheit von die den Betrieb der Dosiereinrichtung 27 betreffenden Steuerungsmittel auch der hiesige Fall umfasst sein, in dem diese strenggenommen als Steuerungs- und/oder Regelungsmittel ausgebildet sind und entsprechende Mittel zur Regelung beinhalten.
  • Die zweite Ausführungsform stellt im Ergebnis z. B. eine die ersten Ausführungsform weiterbildende Ausführung dar, in welcher der Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Grenzwert L0; L1; L2; Lmax, insbesondere Schwellwert L0; L1; L2; Lmax, so weit verkleinert ist, dass sie für einen Regelungsprozess beispielsweise zum o. g. Füllstand LS, z. B. Sollfüllstand LFS, zusammenfallen oder insbesondere als beidseitig einen Sollwert für den Füllstand L flankierende Toleranzgrenzen verstanden werden können. Dabei kann eine erste Sollvorgabe für die Stellgröße n beispielsweise ein Sollwert nS sein, der in diesem Fall z. B. dem Regelungsprozess als Startwert nS für die zu variierende Stellgröße n dient.
  • Für den vorteilhaften Fall, dass eine Verfahrensweise zur empirischen Bestimmung eines geeigneten Sollwertes nS vorgesehen ist, erfolgt dies in einem oder mehreren Zyklen Z1; Z2; Z6; Zm, wobei ein Zyklus Z1; Z2; Z6; Zm eine erste Phase Ph1 umfasst, in welcher der Farbvorrat 25 in einem Mangelbetrieb III vom betreffenden oberen Grenz- oder Schwellwert Lmax; L1 bis zum betreffenden unteren Grenz- oder insbesondere Schwellwert L0; L2 entleert wird, und eine zweite Phase Ph2, in welcher der Farbvorrat 25 in einem Überschussbetrieb II vom unteren Grenz- oder Schwellwert L0; L1 bis zu einem oberen Grenz- oder insbesondere Schwellwert Lmax; L1 aufgefüllt wird. Während des Durchlaufens eines oder mehrerer, z. B. Anzahl m, solcher Zyklen Z1; Z2; Z6; Zm ( m
    Figure imgb0001
    ) wird z. B. ein Maß NC für den in dieser Zeit erzielten Produktionsfortschritt, z. B. ein Maß NC für die Anzahl der zwischenzeitlich durchlaufender Druckzyklen c, d. h. gedruckter Drucklängen bzw. bedruckter Substratbogen S; S', ermittelt sowie ein Maß ND, welches die in diesem Zeitraum geleistete Zyklenzahl, d. h. Anzahl der Arbeitszyklen, der betreffenden Fördermechanik 29 repräsentiert, insbesondere ein die Anzahl der Pumpenumdrehungen repräsentierendes Maß ND. Wird als Maß NC für die Anzahl der Druckzyklen c ein in Summe überstrichener Winkel eines registergerecht anzutreibenden Bauteils des Druckwerks 06 oder der Druckmaschine oder dessen Antriebes herangezogen, so können z. B. auch unvollständige Druckzyklen c Berücksichtigung finden. Das die Anzahl der Pumpenumdrehungen repräsentierende Maß ND kann beispielsweise durch die Anzahl der Arbeitszyklen des die Pumpe 28 antreibenden Antriebsmittels 28, z. B. die Zahl der Umdrehungen des Antriebsmotors 28, die Anzahl von Drehungen eines im Antriebsstrang der Pumpe 29 liegenden rotierenden Teils oder die Anzahl von Arbeitszyklen, z. B. Umdrehungen, der Pumpe 29 gebildet sein.
  • Bevorzugt werden für die Bestimmung mehrere derartige Zyklen Z1; Z2; Z6; Zm herangezogen, sodass sich die Genauigkeit des erhaltenen Ergebnisses verbessert. Die Bezeichnung als "erste" und "zweite" Phase Ph1; Ph2 geben nicht zwingend eine Reihenfolge an, sondern dient vorrangig der Unterscheidung der beiden Phasen Ph1; Ph2. Obgleich sie in hier dargestellter Weise (z. B. Fig. 9) erläutert und bevorzugt werden, könnten sie auch in umgekehrter Weise zunächst beginnend jeweils mit der zweiten Phase Ph2 zusammen mit der nachfolgenden ersten Phase Ph1 einen Zyklus Z1; Z2; Z6; Zm bilden. Wesentlich ist hier, dass mindestens ein solcher Zyklus Z1; Z2; Z6; Zm mit beiden sich direkt aneinander anschließenden Phase durchlaufen wird.
  • Unter Verwendung der Anzahl m der betrachteten Zyklen Z1; Z2; Z6; Zm, des Maßes NC für den während des oder der Zyklen Z1; Z2; Z6; Zm erzielten Produktionsfortschritt und des Maßes ND für die in diesem Zeitraum geleistete Zykluszahl der Fördermechanik 28 wird der sich aus dem Verbrauch an Druckfarbe 21 empirisch ergebende Sollwert nS für die Arbeitszyklusrate der Dosiereinrichtung 27 repräsentierende Stellgröße n, insbesondere für die Betriebsdrehzahl n des Antriebsmotors 28, bestimmt. Für die Anzahl ND der Umdrehungen des Antriebsmotors 28 als Maß ND für die geleistete Zykluszahl der Fördermechanik 28 und die Anzahl NC der Druckzyklen c als Maß NC für den Produktionsfortschritt und die Angabe der Maschinen- bzw. Produktionsgeschwindigkeit ω als Zahl der Druckzyklen c in einem Zeitintervall ΔT ergibt sich beispielsweise ein auf dieses Zeitintervall ΔT bezogener Soll- oder ggf. Startwert nS für die Betriebsdrehzahl n des Antriebsmotors 28 zu: n S 1 / Δ T = N D × ϖ 1 / Δ T m × N C
    Figure imgb0002
  • Dies soll auch für den Fall abweichender Bezugsgrößen für die hier verwendeten Größen entsprechend verstanden sein, ggf. unter Anwendung von hier nicht aufgeführten Faktoren, über welche die abweichenden Bezugsgrößen ineinander überführbar sind.
  • Der zu betrachtende Zyklus Z1; Z2; Z6; Zm kann grundsätzlich - wie im nachfolgenden Beispiel - mit der ersten Phase Ph1, d. h. ausgehend vom betreffenden oberen Grenz- bzw. Schwellwert L2; Lmax mit dem Absenken, oder mit der zweiten Phase Ph2, d. h. ausgehend vom betreffenden unteren Grenz- bzw. Schwellwert L2; L0 mit dem Anfüllen, beginnen.
  • Für den Fall, dass sich der Füllstand L bei Beginn des Prozesses zur Bestimmung nicht am für den Wechsel relevanten oberen Grenz- bzw. Schwellwert L1; Lmax; L2; L0 befindet sondern sich beim Start des Bestimmungsprozesses aktuell bei einem zwischen dem oberen und unteren Grenzwert L0; L1; L2; Lmax liegenden Füllstand Lc, wird beispielsweise während des Betriebes des Druckwerkes 06 die Farbvorlage in einer dem ersten vollen Zyklus Z1 vorangehenden Phase Ph0, z. B. Startphase Ph0 - beispielsweise in einem Überschussbetrieb II - zunächst einmal bis zu dem relevanten oberen Grenz- bzw. bevorzugt Schwellwert L1; Lmax aufgefüllt oder - beispielsweise in einem Mangelbetrieb III - zunächst einmal bis zu dem relevanten unteren Grenz- bzw. bevorzugt Schwellwert L2; L0 abgesenkt, um z. B. einen definierten Ausgangspunkt für einen vollen Zyklus Z1; Z2; Z6; Zm zu erreichen.
  • Bei Erreichen des betreffenden oberen Grenz- bzw. insbesondere Schwellwertes Lmax; L1 wird während des laufenden Betriebes des Druckwerks 06 für eine z. B. erste Phase Ph1 des ersten oder einzigen Zyklus Z1 in einen Mangelbetrieb III, bevorzugt in den Stillstandsmodus III, der Bereitstellungsvorrichtung 26 bzw. der von dieser umfassten Dosiereinrichtung 27 gewechselt und dieser aufrechterhalten bis der betrachtete untere Grenz- bzw. insbesondere Schwellwert L0; L1 erreicht. Bei Erreichen dieses unteren Grenz- bzw. insbesondere Schwellwertes L0; L1 wird für eine z. B. zweite Phase Ph2 in einen Überschussbetrieb II gewechselt, der solange aufrechterhalten wird, bis der betreffende obere Grenz- bzw. insbesondere Schwellwert Lmax; L1 erreicht ist bzw. vom Sensor 15 detektiert wird. Wie bereits erwähnt, kann ein erster oder einziger Zyklus Z1 und ggf. nachfolgende Zyklen Z2; Z6; Zm ausgehend vom betreffenden unteren Grenzwert L2; Lmax auch mit der zweiten Phase Ph2 beginnen, auf welche die o. g. erste Phase Ph1 folgt. Für den Überschuss- und den Mangelbetrieb I; II sind grundsätzlich oben dargelegte Kriterien und Varianten anwendbar. Um eine bessere statische Sicherheit zu erreichen, kann der Zyklus Z1 noch weitere Male, z. B. insgesamt vier bis achtmal, hier z. B. sechsmal, durchgeführt werden.
  • Der für den Nennbetrieb I vorzugebende bzw. anzuwendende Sollwert nS wird nun in oben dargestellter Weise über die Anzahl der betrachteten Zyklen Z; Z2; Z6; Zm, das Maß NC für den während Durchlaufen des oder der Zyklen erzielten Produktionsfortschritt und das Maß ND für die in diesem Zeitraum geleistete Zykluszahl der Fördermechanik 29 ermittelt. Dabei können beispielsweise noch Faktoren Berücksichtigung finden, die z. B. eine Korrelation der bezeichneten Maße NC; ND mit den für die Maße NC; ND tatsächlich herangezogenen Größen berücksichtigt.
  • Soll im Anschluss an den Betrieb zur Bestimmung des geeigneten Sollwertes nS beispielsweise direkt oder lediglich mit geringer Unterbrechung ein Produktionslauf aufgenommen oder fortgesetzt werden, so kann zum Abschluss des Verfahrens zur empirischen Bestimmung des Sollwertes nS in einer letzten Phase Ph3, z. B. einer Schlussphase Ph3, der Füllstand L auf einen zwischen den beiden Grenzwerten L0; L1; L2; Lmax liegenden Füllstand LS, z. B. einen gewünschter Ausgangs- oder Sollfüllstand LS, gebracht werden, indem die Dosiereinrichtung 27 z. B. je nach zuletzt eingenommenem Grenzwert L0; L1; L2; Lmax im Überschussbetrieb II bis zu dem gewünschten Füllstand LS aufgefüllt oder im Mangelbetrieb III bis zum Erreichen des gewünschten Füllstandes LS entleert wird, bevor die Dosiereinrichtung 27 bzw. dessen Antriebsmittel 28 dann - ggf. mit geringfügiger Unterbrechung - im Nennbetrieb I mit dem zuvor bestimmten Sollwert nS betrieben wird. Um einen möglichst lange stabilen Betrieb zu erreichen, wird als anzufahrender Füllstand LS beispielsweise ein Füllstand L angefahren, der mindestens ein Drittel oberhalb des unteren, für den Wechsel vom Nennbetrieb I in den Überschussbetrieb II relevanten Grenz- bzw. Schwellwertes L0; L2 und mindestens ein Drittel unterhalb des oberen, für den Wechsel vom Überschussbetrieb II in den Nennbetrieb I relevanten Grenzwert L1; Lmax.
  • In vorteilhafter Ausführung wird hier als Maß ND für die in diesem Zeitraum geleistete Anzahl ND von Arbeitszyklen, z. B. Hüben oder Umdrehungen, der Fördermechanik 29 die Anzahl ND der Umdrehungen des die Fördermechanik 28 antreibenden Antriebsmotors 28 und dementsprechend als Stellgröße n dessen Betriebsdrehzahl n herangezogen. Als Maß NC für den in dieser Zeit erzielten Produktionsfortschritt wird hier bevorzugt die aus dem Betrieb der Druckmaschine abgeleitete Anzahl NC der in diesem Zeitraum durchlaufenen Druckzyklen c bzw. Substratbogen S, herangezogen.
  • Alternativ zur empirischen Bestimmung kann ein geeigneter Sollwert nS auch rechnerisch auf Basis des für das mit der betreffenden Druckfarbe 21 in einem zumindest eine Wiederhollänge für das Drucken enthaltenden Druckzyklus c zu druckende Muster bekannte Gravurvolumen VG, d. h. der Summe der Volumina der am Farbgravurzylinder 17 im für die Druckbreite wirksamen Mantelflächenbereich für die Länge eines Druckzykluses c bzw. einer Wiederhollänge eingebrachten bzw. vorliegenden Vertiefungen 13. Diese Summe kann z. B. aus den Daten zur Herstellung der Gravur 13, insbesondere aus Daten der Druckvorstufe, ermittelbar sein bzw. ermittelt werden. Für die bevorzugte Ausführung eines einfachgroßen Farbgravurzylinders 17 ist in Umfangsrichtung eine solche Wiederhollänge, für doppeltgroße Farbgravurzylinder 17 sind z. B. zwei Wiederhollängen eines selben Musters oder ggf. eine Wiederhollänge mit Mustern für zwei verschiedene Druckbilder vorgesehen. Ein Druckzyklus c kann grundsätzlich den Durchgang mehrerer Wiederhollängen, bevorzugt jedoch einer Wiederhollänge betreffen.
  • Dieses theoretische Schöpfvolumen stellt jedoch beispielsweise eine Obergrenze dar, die unter Umständen aus unterschiedlichen Gründen - beispielsweise einem unvollständigen Entleeren und/oder einem Eindrücken des Substrates S in die Vertiefungen 13 - nicht erreicht und für diesen Fall beispielsweise durch einen - z. B. empirisch gewonnenen - Korrekturfaktor k (hier dann z. B. mit k < 1) korrigiert wird.
  • Bei bekanntem Fördervolumen VZ je Arbeitszyklus, beispielsweise des Hubes einer Kolbenpumpe oder einer Umdrehung einer rotierenden volumetrische Pumpe 29, z. B. Schneckenpumpe 28, kann die für ein Fließgleichgewicht prognostizierte Arbeitsgeschwindigkeit und insbesondere ein Wert nS für die die Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung 27 repräsentierende Stellgröße n, z. B. eine die Arbeitstaktrate oder die Arbeitsdrehzahl der Fördermechanik 29 repräsentierende und/oder bestimmende Größe n, abgeleitet werden.
  • Für den o. g. Fall, dass als Stellgröße n die Betriebsdrehzahl n des die Fördermechanik 29 antreibenden Antriebsmotors 28 herangezogen wird, kann ggf. ein im Antriebsstrang zwischen Fördermechanik 29 und dem Rotor des Antriebsmotors 28 vorgesehenes Getriebe 33 durch einen entsprechenden Getriebefaktor g zu berücksichtigen sein. Damit gilt z. B. für den Betrieb der Dosiereinrichtung 27 mit der Betriebsdrehzahl n als Stellgröße n ein den Bedarf an Druckfarbe 21 je Wiederhollänge bzw. Druckzyklus c theoretisch abdeckender Sollwert nS für die Betriebsdrehzahl n von: n S / c = V G / c × g × k V Z
    Figure imgb0003
    wobei der Korrekturfaktor k optional und der Getriebefaktor g lediglich für den Fall einer von Eins (g = 1) verschiedenen Übersetzung zwischen Motordrehzahl und der Drehzahl des sich drehenden und für das Fördern verantwortlichen Teils 32 der Fördermechanik 29 vorgesehen sein kann.
  • Bezieht sich die Angabe der Maschinen- bzw. Produktionsgeschwindigkeit ω auf diejenige Größe, die auch die Basis für die Bemessung des Gravurvolumens VG auf dem Farbgravurzylinder 17 bildet, hier also z. B. auf die in einem bestimmten Zeitintervall zu durchlaufende Anzahl NC von Druckzyklen c, so beläuft sich der prognostizierte Sollwert nS für die Sollvorgabe der die Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung 27 repräsentierenden Stellgröße n, z. B. der Sollwert nS für die Betriebsdrehzahl n, beispielsweise Umdrehungen pro Zeitintervall, des Antriebsmittels 28, auf: n S = V G × g × k V Z × ϖ
    Figure imgb0004
  • Selbstverständlich sind ggf. für die Vorgabe am Antriebsmittel 28, z. B. minutenbezogen, und die Angabe der Maschinen- bzw. Produktionsgeschwindigkeit ω (z. B. auf die Stunde bezogen) verschiedene Bezugseinheiten für das betrachtete Zeitintervall durch entsprechende Faktoren zu berücksichtigen.
  • In einer den oben beschriebenen Automatikbetrieb A weiterbildenden Ausgestaltung kann in einem weiteren Schritt vorgesehen sein, dass während des Produktionsbetriebes die Häufigkeit, d. h. beispielsweise die auf einen Zeitintervall bezogene Anzahl, des Erreichens des für den Wechsel zwischen den Betriebsmodi I; II; III relevanten oberen und/oder unteren Grenzwertes L1; Lmax; L2; L0 ermittelt wird und bei Überschreiten einer z. B. definierbaren Obergrenze für die Häufigkeit für den Fall der rechnerischen Bestimmung des Sollwertes nS durch die Steuerungsmittel eine - insbesondere entgegen gerichtete - Änderung des o. g. Korrekturwertes k oder für den Fall einer empirischen Bestimmung ein erneuter Start des Prozesses zur Bestimmung des Sollwertes nS über entsprechende Anzeigemittel vorgeschlagen oder gar eingeleitet wird. Beispielsweise kann dies bei einer Häufigkeit von mehr als einem, z. B. zwei solcher Ereignisse je Stunde vorgesehen sein.
  • In einer für den oben beschriebenen Automatikbetrieb A anderen Weiterbildung kann das Auffüllen im Überschussbetrieb II nach dem Erreichen des unteren Grenz- oder Schwellwertes L1; Lmax; L2; L0 derart überwacht werden, dass für den Fall, dass nach einer definierbaren Zeitspanne nach dem Auslösen des Überschussbetriebes II der obere Grenz- oder Schwellwert L1; Lmax nicht erreicht ist, ein Alarm ausgegeben und/oder der Betrieb der Maschine abgebrochen oder zumindest die weitere Substratzufuhr in die Maschine unterbrochen wird. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der obere Grenzwert L1; Lmax nicht wieder nach z. B. einer Minute erreicht ist.
  • Bezugszeichenliste
  • 01
    Substratzufuhr, Bogenanleger
    02
    Förderstrecke, erste
    03
    Förderstrecke, zweite
    04
    Produktaufnahme, Auslage, Stapelauslage
    05
    -
    06
    Druckwerk, Intaglio-Druckwerk, Tiefdruckwerk, Stichtiefdruckwerk
    07
    Farbwerk
    08
    Druckwerksteil
    09
    Farbeinheit, Farbzug
    10
    -
    11
    Druckwerkszylinder, Formzylinder, Intaglio-Druckzylinder
    12
    Druckwerkszylinder, Gegendruckzylinder
    13
    Vertiefung, Gravur (17)
    14
    Vertiefung, Gravur (11)
    15
    Sensor
    16
    Einfärbeinrichtung
    17
    Farbwerkszylinder, erster, Farbgravurzylinder
    18
    Farbwerkszylinder, zweiter, Farbreliefzylinder
    19
    Farbwerkszylinder, Übertragungszylinder, Farbsammelzylinder
    20
    -
    21
    Farbe, Druckfarbe
    22
    Rückhaltemittel, Farbmesser, Abstreifmittel, Rakel
    23
    Mantelfläche (17)
    24
    Mantelfläche (11)
    25
    Farbvorrat
    26
    Vorrichtung zur Bereitstellung, Bereitstellungsvorrichtung, Vorlage- und Dosiereinrichtung
    27
    Fördereinrichtung, Dosiereinrichtung
    28
    Antriebsmittel, Antriebsmotor, Stellglied, Pumpe
    29
    Fördermechanik, Pumpe, Dosierpumpe, Verdrängerpumpe, Schneckenpumpe, Exzenterschneckenpumpe
    30
    -
    31
    Teil, feststehende, Stator, (in Fig. 5 als Teil der Fördermechanik lediglich durch Klammerausdruck angedeutet)
    32
    Teil, bewegbar, Rotor (in Fig. 5 als Teil der Fördermechanik lediglich durch Klammerausdruck angedeutet)
    33
    Getriebe, Untersetzungsgetriebe
    34
    Leitung, Zuleitung
    35
    Rolle, Rad
    36
    Steuereinrichtung
    37
    Fördereinrichtung
    38
    Vorratsbehältnis; Zylinder
    39
    Verdrängungskörper, Stempel, Kolben, Wand
    40
    -
    41
    Antriebsmittel, Aktuator, Zylinder-Kolben-System, Stellglied
    42
    Zylinder
    43
    Kolben
    44
    Gestell
    45
    Dichtung
    46
    Auslass
    47
    Wand
    48
    Heizeinrichtung, Heizung, elektrisch
    49
    Sensor
    A
    Betriebsart, Automatikbetrieb
    D
    Betriebsdrehrichtung
    S
    Substrat, Substratbogen, Bedruckstoffbogen, Wertpapierbogen, Substratabschnitt
    S'
    Substrat, Substratbogen, Bedruckstoffbogen, einfach bedruckt, Substratabschnitt
    n
    Stellgröße, Betriebsgeschwindigkeit, Betriebstaktrate, Betriebsdrehzahl, Drehzahl
    nH
    Wert (n), höher, größer
    nL
    Wert (n), niedriger, kleiner
    nS
    Wert (n), erster, Sollwert, Solldrehzahl, Nennwert, Startwert
    n0
    Wert (n, "Null")
    L
    Füllstand
    LC
    Füllstand, aktuell
    Lmax
    Grenzwert, oberer, Wert, maximal, Maximalwert
    L0
    Grenzwert (leer), Wert
    L1
    Grenzwert, Schwellwert, Wert, oberer
    L2
    Grenzwert, Schwellwert, Wert, unterer
    LS
    Sollwert, Ausgangsfüllstand, Sollfüllstand Füllstand (L)
    ΔL
    Differenz
    t
    Zeit
    Ph0
    Phase, Startphase
    Ph1
    Phase, erste
    Ph2
    Phase, zweite
    Ph3
    Phase, letzte, Schlussphase
    Pi
    Parameter, Betriebs- und/oder Maschinenparameter
    Z1
    Zyklus
    Z2
    Zyklus
    ω
    Maschinengeschwindigkeit, Produktionsgeschwindigkeit
    Z6
    Zyklus
    Zm
    Zyklus ( m
    Figure imgb0005
    )

Claims (17)

  1. Farbzufuhrsystem zur Bereitstellung und Zufuhr von Druckfarbe (21) in ein Farbwerk (07) eines Intaglio-Druckwerkes (06) mit einer im Farbwerk (07) vorgesehenen Einfärbeinrichtung (16) und mit einer Bereitstellungsvorrichtung (26), durch welche der Einfärbeinrichtung (16) über zumindest eine Leitung (34) Druckfarbe (21) zuführbar ist, wobei die Bereitstellungsvorrichtung (26) ein Vorratsbehältnis (38) umfasst, in welchem ein Farbvorrat (25) von Druckfarbe (21) vorhaltbar ist und welches einen Auslass (46) umfasst, durch welchen die Druckfarbe (21) aus dem Vorratsbehältnis (38) in den zur Einfärbeinrichtung (16) führenden Leitungsweg abgebbar ist, und wobei die Bereitstellungsvorrichtung (26) mindestens eine das Herausfördern der Druckfarbe (21) aus dem Vorratsbehältnis (38) unterstützende und/oder bewirkenden Fördereinrichtung (37) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass in dem der mindestens einen Fördereinrichtung (37) und dem Auslass (46) nachgeordneten Leitungsweg eine durch ein Antriebsmittel (28) angetriebene Dosiereinrichtung (27) vorgesehen ist, durch welche ausgangsseitig ein mit der Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung (27) über eine feste Beziehung korrelierter Massefluss oder Volumenstrom bereitstellbar ist, dass die Dosiereinrichtung (27) in Signalverbindung zu einer Steuereinrichtung (36) mit die Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung (27) steuernden oder regelnden Steuerungsmitteln steht, dass die Steuereinrichtung und/oder die die Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung (27) steuernden oder regelnden Steuerungsmittel signaltechnisch mit einer die Information zur aktuellen Maschinengeschwindigkeit liefernden Quelle verbunden sind, und dass in den Steuerungsmitteln ein funktionaler oder tabellarischer Zusammenhang zwischen einem Sollwert (nS) einer die Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung (27) bestimmenden Stellgröße (n) und einer eine Maschinengeschwindigkeit (ω) repräsentierenden Größe hinterlegt ist, unter dessen Anwendung durch die Steuerungsmittel der Sollwert (nS) in Abhängigkeit von einer den Steuerungsmitteln eingangsseitig zuführbaren oder zugeführten, eine Maschinengeschwindigkeit (ω) repräsentierenden Größe variiert wird oder werden kann.
  2. Farbzufuhrsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine den Auslass (46) umfassende Wand (39; 47) des den Raum für den Farbvorrat (25) im Vorratsbehältnis (38) begrenzenden Teilegefüges eine Heizeinrichtung (38) umfasst, durch welche die Wand (39; 47) auf zumindest der dem Farbvorrat (25) zugewandten Seite beheizbar und/oder temperierbar ist.
  3. Farbzufuhrsystem zur Bereitstellung und Zufuhr von Druckfarbe (21) in ein Farbwerk (07) eines Intaglio-Druckwerkes (06) mit einer im Farbwerk (07) vorgesehenen Einfärbeinrichtung (16) und mit einer Bereitstellungsvorrichtung(26), durch welche der Einfärbeinrichtung (16) über zumindest eine Leitung (34) Druckfarbe (21) zuführbar ist, wobei die Bereitstellungsvorrichtung (26) ein Vorratsbehältnis (38) umfasst, in welchem ein Farbvorrat (25) von Druckfarbe (21) vorhaltbar ist und welches einen Auslass (46) in einer Wand (39; 47) des den Raum für den Farbvorrat (25) im Vorratsbehältnis (38) begrenzenden Teilegefüges umfasst, durch welchen die Druckfarbe (21) aus dem Farbvorrat (25) in den zur Einfärbeinrichtung (16) führenden Leitungsweg abgebbar ist, und wobei die Bereitstellungsvorrichtung (26) eine bzgl. der Arbeitsgeschwindigkeit steuerbare Dosiereinrichtung (27) und/oder eine das Herausfördern der Druckfarbe (21) aus dem Vorratsbehältnis (38) unterstützende und/oder bewirkenden Fördereinrichtung (37) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die den Auslass (46) umfassende Wand (39; 47) des Vorratsbehältnisses (38) eine Heizeinrichtung (38) umfasst, durch welche die Wand (39; 47) auf zumindest der dem Farbvorrat (25) zugewandten Seite beheizbar und/oder temperierbar ist.
  4. Farbzufuhrsystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Dosiereinrichtung (27) in Signalverbindung zu einer Steuereinrichtung (36) mit die Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung (27) steuernden oder regelnden Steuerungsmitteln steht.
  5. Farbzufuhrsystem nach Anspruch 1, 2 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Farbzufuhrsystem eine in Signalverbindung zu den Steuerungsmitteln stehende Sensorik mit zumindest einem Sensor (15) umfasst, welcher in einer vom Farbwerk (07) umfassten Farbvorlage des zu versorgenden Farbwerkes (07) angeordnet ist um Informationen zu einem Füllstand (L) repräsentierende Signale bereitzustellen, und dass die Sensorik und die Steuerungsmittel ausgebildet und dazu eingerichtet sind, durch Variation der Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung (27) den Füllstand (L) in einem von der Einfärbeinrichtung (16) umfassten Farbvorlageraum unter Verwendung von durch die Sensorik bereitgestellten Signalen in einem erlaubten Bereich zwischen einem oberen und einem unteren Grenz- oder Schwellwert (L1; Lmax; L2; L0) oder bei einem gewünschten Sollfüllstand (Ls) zu halten.
  6. Farbzufuhrsystem nach Anspruch 2, 3, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass in oder an der den Auslass (46) umfassenden Wand (39; 47) ein Sensor (49) zur Ermittlung der am betreffenden Messort vorliegenden Temperatur vorgesehen ist.
  7. Farbzufuhrsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Dosiereinrichtung (27) eine volumetrisch und/oder rotierend arbeitende Fördermechanik (29) umfasst, welche durch das Antriebsmittel (28) angetrieben ist, und/oder die Dosiereinrichtung (27) als Exzenterpumpe (29) ausgeführt ist..
  8. Farbzufuhrsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die das Herausfördern der Druckfarbe (21) aus dem Vorratsbehältnis (38) unterstützende und/oder bewirkenden Fördereinrichtung (27; 37) ausgeführt ist, die im Farbvorrat (25) befindliche Druckfarbe (21) über ein Antriebsmittel (41) mit einer definierbaren und/oder das Herausfördern bewirkenden oder zumindest unterstützenden Kraft zu beaufschlagen.
  9. Farbzufuhrsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die das Herausfördern der Druckfarbe (21) aus dem Vorratsbehältnis (38) unterstützende und/oder bewirkenden Fördereinrichtung (27; 37) einen über ein oder mehrere Antriebsmittel (41) mit einer Kraft beaufschlagbaren Verdrängungskörper (39) umfasst, durch welchen bei Kraftbeaufschlagung ein gegenüber dem Umgebungsdruck höherer Druck auf die im Vorratsbehältnis (38) aufgenommene Druckfarbe (21) aufbringbar ist.
  10. Farbzufuhrsystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Verdrängungskörper (39) in Art eines Kolbens in das Innere des Vorratsbehältnisses (38) eintauchenden Stempels (39) ausgebildet ist, wobei der auf den Farbvorrat (25) wirkende Stempel (39) und der das Vorratsvolumen darüber hinaus begrenzende Teil des Vorratsbehältnisses (38) zur Variation des Vorratsvolumens zueinander relativbeweglich sind und/oder dass der Verdrängungskörper (39) mittelbar durch ein oder mehrere druckmittelbetätigte Aktuatoren (41) oder unmittelbar durch Druckbeaufschlagung eines im Vorratsbehältnis (38) auf seiner vom Farbvorrat (25) abgewandten Seite liegenden Raumes mit der auf die Druckfarbe (21) wirkenden Kraft beaufschlagbar ist.
  11. Intaglio-Druckwerk (06) mit einem Formzylinder (11) und einem Farbwerk (07), welches eine einen Farbvorlageraum enthaltende Einfärbeinrichtung (16) umfasst, durch welche ein erster Farbwerkszylinder (17) auf seiner Mantelfläche (23) mit im Farbvorlageraum vorgesehener Druckfarbe (21) einfärbbar ist, gekennzeichnet durch ein Farbzufuhrsystem mit einer dem Druckwerk (06) bei- oder zugeordneten Bereitstellungseinrichtung (26) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10.
  12. Druckwerk nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Farbwerkszylinder (17) auf seiner Mantelfläche (23) zu einzelnen Vertiefungen (14) am Umfang des Formzylinders (11) korrespondierende Vertiefungen (13) aufweist.
  13. Verfahren zur Zufuhr von Intaglio-Druckfarbe (21) in einen Farbvorlageraum einer Einfärbeinrichtung (16) eines Intaglio-Druckwerks (06), durch welche ein erster Farbwerkszylinder (17) eines von einem Druckwerk (06) umfassten Farbwerks (07) auf seiner Mantelfläche (23) mit im Farbvorlageraum vorgesehener Druckfarbe (21) eingefärbt wird, wobei die zuzuführende Druckfarbe (21) aus einem Vorratsbehältnis (38), in welchem ein Farbvorrat (25) von Druckfarbe (21) vorgehalten ist, dem Farbvorlageraum zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass eine Arbeitsgeschwindigkeit einer im Förderweg der Druckfarbe (21) liegenden und eine Zufuhrrate R bestimmende Dosiereinrichtung (27) durch Steuerungsmittel derart gesteuert oder geregelt wird,
    dass ein Füllstand (L) im Farbvorlageraum während eines automatischen Betriebes für die Farbzufuhr unter Verwendung von Signalen einer Information zum Füllstand (L) in der Farbvorlage liefernden Sensorik durch Variation der Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung (27) in einem erlaubten Bereich zwischen einem oberen und einem unteren Grenz- oder Schwellwert (L1; Lmax; L2; L0) oder unter bei einem gewünschten Sollfüllstand (LS) gehalten wird, wobei die füllstandbezogene Variation der Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung (27) durch einen Wechsel zwischen Betriebsmodi I; II; III mit unterschiedlichen Werten für eine die Arbeitsgeschwindigkeit repräsentierende Stellgröße (n) erfolgt und/oder dass ein Sollwert (nS) für eine die Arbeitsgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung (27) bestimmende Stellgröße in Abhängigkeit von einer eine aktuelle und für den Betrieb des Druckwerks (06) maßgebliche Maschinengeschwindigkeit (ω) repräsentierenden Größe variiert wird.
  14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllstand (L) in einem erlaubten Bereich zwischen einem oberen und einem unteren Grenz- oder Schwellwert (L1; Lmax; L2; L0) gehalten wird, indem für den Fall, dass für den Füllstand L der untere Grenz- oder Schwellwert L0; L2 festgestellt wird, in einen Überschussbetrieb II mit einem größeren Wert (nH; nS) für die die Arbeitsgeschwindigkeit repräsentierende Stellgröße (n) gewechselt wird, in welchem mehr Druckfarbe (21) in den Farbvorrat (25) gefördert wird als durch Abgabe von Druckfarbe (21) aus dem Farbvorrat stromabwärts in das Farbwerk (07) verbraucht wird, und bei Erreichen des oberen Grenzwertes L1; Lmax) in einen anderen Betriebsmodus I; III mit einem demgegenüber kleineren Wert (nL; n0; nS) für die die Arbeitsgeschwindigkeit repräsentierende Stellgröße (n) gewechselt wird, in welchem weniger Druckfarbe (21) in den Farbvorrat (25) gefördert wird als durch Abgabe von Druckfarbe (21) aus dem Farbvorrat (25) stromabwärts in das Farbwerk (07) verbraucht wird.
  15. Verfahren zum Betrieb eines Farbzufuhrsystem für die Zufuhr von Druckfarbe (21) in einen Farbvorlageraum einer Einfärbeinrichtung (16) eines von einem Druckwerk (06) umfassten Farbwerks (07), wobei die zuzuführende Druckfarbe (21) dem Farbvorlageraum über eine im Förderweg der Druckfarbe (21) liegende und als Dosiereinrichtung (27) ausgebildete Fördereinrichtung (27) zugeführt wird, wobei eine Zufuhrrate R über eine die Arbeitszyklusrate einer Fördermechanik (29) der Dosiereinrichtung (27) bestimmende Stellgröße (n) durch Steuerungsmittel einer Steuerungseinrichtung variierbar ist, und wobei ein für einen Produktionsbetrieb des Druckwerkes (06) geeigneter Soll- oder Startwert (nS) für die Stellgröße (n) der Dosiereinrichtung (27) ermittelt wird, indem
    - während eines Druckbetriebes des Druckwerks (06) ein oder mehrere Zyklen (Z1; Z2; Z6; Zm) durchlaufen werden, der oder die eine erste Phase (Ph1) umfasst bzw. umfassen, in welcher der Farbvorrat (25) in einem Mangelbetrieb III von einem oberen Grenz- oder Schwellwert (Lmax; L1 ) für den Füllstand (L) im Farbvorlageraum bis zu einem unteren Grenz- oder Schwellwert (L0; L2) entleert wird, und eine zweite Phase (Ph2), in welcher der Farbvorrat (25) in einem Überschussbetrieb II vom unteren Grenz- oder Schwellwert (L0; L1) bis zum oberen Grenz- oder Schwellwert (Lmax; L1) im Farbvorlageraum aufgefüllt wird,
    - während des Durchlaufens eines oder mehrerer solcher Zyklen (Z1; Z2; Z6; Zm) ein Maß NC für die Anzahl der in dieser Zeit durchlaufender Druckzyklen c sowie ein Maß ND, welches die in diesem Zeitraum geleistete Zahl von Arbeitszyklen der Fördermechanik (29) repräsentiert, ermittelt wird,
    - und unter Berücksichtigung der Anzahl der betrachteten Zyklen (Z1; Z2; Z6; Zm), des Maßes NC für die Anzahl der in dieser Zeit durchlaufender Druckzyklen c und des Maßes ND für die während des oder der betrachteten Zyklen (Z1; Z2; Z6; Zm) geleistete Anzahl von Arbeitszyklen der Fördermechanik (29) der Soll- oder Startwert (nS) für die die Arbeitszyklusrate der Dosiereinrichtung (27) repräsentierende Stellgröße (n) durch Rechen- und/oder Datenverarbeitungsmittel bestimmt und in Speichermitteln der Steuerungseinrichtung zur weiteren Verwendung abgelegt wird.
  16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass bei Erreichen des betreffenden oberen Grenz- bzw. Schwellwertes (Lmax; L1) während des laufenden Betriebes des Druckwerks (06) für die Dauer der ersten Phase (Ph1) in einen Stillstandsmodus III der Bereitstellungsvorrichtung (26) gewechselt wird, in welchem sich die Dosiereinrichtung (27) im Stillstand befindet, und bei Erreichen des unteren Grenz- bzw. Schwellwertes (L0; L1) für die zweite Phase (Ph2) in einen Überschussbetrieb II gewechselt, in welchem mehr Druckfarbe (21) in den Farbvorrat (25) gefördert wird als durch Abgabe von Druckfarbe (21) aus dem Farbvorrat (25) stromabwärts in das Farbwerk (07) verbraucht wird.
  17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllstand (L) in der Farbvorlage während des Betriebes des Druckwerkes (06) in einer dem ersten vollen Zyklus (Z1) vorangehenden Startphase (Ph0) zunächst einmal bis zu dem für den Start des ersten Zyklus (Z1) relevanten oberen oder unteren Grenz- bzw. Schwellwert (L1; Lmax ; L2; L0) aufgefüllt oder abgesenkt wird, und/oder dass in einer dem einzigen oder letzten vollen Zyklus mit je einer ersten und zweiten Phasen (Ph1; Ph2) nachfolgenden Schlussphase (Ph3) der Füllstand (L) auf einen zwischen den beiden Grenz- oder Schwellwerten (L0; L1; L2; Lmax) liegenden Ausgangs- oder Sollfüllstand LS, gebracht wird, bevor die Dosiereinrichtung (27) dann für einen fortzusetzenden oder aufzunehmenden Produktionsbetrieb mit dem zuvor bestimmten Soll- oder Startwert (nS) betrieben wird, und/oder dass die Dosiereinrichtung (27) im Hinblick auf die die Arbeitszyklusrate bestimmende Stellgröße (n) im Produktionsbetrieb ausgehend vom ermittelten Soll- oder Startwert (nS) durch Steuerungsmittel derart gesteuert oder geregelt wird, dass der Füllstand (L) im Farbvorlageraum während eines automatischen Betriebes für die Farbzufuhr unter Verwendung von Signalen einer Informationen zum Füllstand (L) in der Farbvorlage liefernden Sensorik durch Variation der die Arbeitszyklusrate der Dosiereinrichtung (27) bestimmenden Stellgröße (n) in einem erlaubten Bereich zwischen dem oder einem oberen Grenz- oder Schwellwert (L1; Lmax) und dem oder einem unteren Grenz- oder Schwellwert (L2; L0) oder bei einem gewünschten Sollfüllstand (LS) gehalten wird und/oder dass der Sollwert (nS) für die die Arbeitszyklusrate der Dosiereinrichtung (27) bestimmende Stellgröße (n) während des Produktionsbetriebes in Abhängigkeit von einer eine aktuelle und für den Betrieb des Druckwerks (06) maßgebliche Maschinengeschwindigkeit (ω) repräsentierenden Größe variiert wird.
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