WO2002048012A2 - Vorrichtungen zur ausrichtung von bogen - Google Patents

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WO2002048012A2
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Johann Emil Eitel
Kurt Georg Nagler
Johannes Georg Schaede
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Koenig & Bauer Aktiengesellschaft
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Definitions

  • the invention relates to devices for aligning sheets according to the preamble of claims 1, 2 or 24.
  • a device and a method for aligning sheets is known from EP 01 20 348 A2.
  • the front edge of the sheets is aligned in such a way that the sheets fed to the device in the form of scales are fed to a aligning cylinder in the device at a conveying speed which is at least slightly greater than the peripheral speed of the aligning cylinder.
  • Front marks are arranged on the circumference of the alignment cylinder, on which the front edge of the sheet can be brought into contact. Because of the relative speeds between the sheet and the front marks, the front edge of the sheets is braked at least slightly at the front marks and the front edge of the sheet is thereby aligned.
  • the sheet After the alignment of the front edge of the sheet, the sheet is fixed in the area of the front edge by applying a vacuum to a suction bar, so that the sheet wraps around the circumference of the alignment cylinder due to the continuous rotary drive of the alignment cylinder.
  • the lateral offset of a side edge of the sheet is measured using a measuring device.
  • the suction bar, on which the front edge of the sheet is fixed is adjusted axially linearly in the direction of the axis of rotation of the alignment cylinder, in order thereby to align the side edge of the sheet in accordance with the desired target orientation.
  • the sheet can be transferred in the correct position to a downstream device, for example a sheet-fed printing machine, both in relation to the front edge and in relation to a side edge.
  • a downstream device for example a sheet-fed printing machine
  • the sheets are conveyed in scales on a feed table to the device and away from the device.
  • suction rolls To promote the sheet lying flat on the feed table, the use of suction rolls is described, on the entire circumference of which recesses are provided.
  • the sheet can be fixed on the circumference of the suction roll by applying a vacuum.
  • the suction roller is arranged in a recess of the feed table in such a way that the sheets can be driven lying flat on the feed table and can be driven tangentially against the circumference of the suction roller. It is thereby achieved that the sheets come into contact with the suction roll only in a linear contact area, the driving forces being transmitted by the suction roll in the linear contact area to the sheet in a frictional manner. Wrapping the suction rolls through the bends is therefore not necessary.
  • a device with a suction drum is known from WO 97/35795 A1, on the circumference of which the sheets to be transported can be fixed in a frictionally locking manner by applying a negative pressure.
  • the drive of the suction drum is designed in such a way that the speed and / or the angle of rotation of the suction drum can be regulated by an independent electric motor according to predetermined movement laws.
  • a sheet feeder for printing presses is known in which the lateral offset of a side edge of the sheet can be determined with a measuring device relative to a desired orientation.
  • an alignment cylinder on the circumference of which the sheet is fixed, can be adjusted axially in the direction of its axis of rotation depending on the measurement result.
  • a device for measuring the position of the side edge of a sheet is known from EP 01 20348 A2.
  • This measuring device essentially consists of 2 measuring heads, which measure the position of the side edge along the circumference Interacting arranged in the conveyor roller query columns.
  • the measuring heads are slidably supported by hand on a traverse arranged above the sheet conveying plane.
  • EP 07 16 287 A2 discloses a non-contact device for measuring the position of sheets, in which the side edges of the sheets can be measured using an optical system.
  • the invention has for its object to provide devices for aligning sheets.
  • the sheets can be aligned with respect to their front edge as well as with respect to a side edge during conveyance by the alignment cylinder.
  • the alignment of the sheets with respect to their side edge can advantageously be achieved in that the alignment cylinder is adjusted axially in the direction of its axis of rotation after the alignment of the front edge on the front marks.
  • the drive motor for the rotary drive of the alignment cylinder can be controlled or regulated as a function of predetermined movement laws, in particular as a function of the angle of rotation. This makes it possible, by varying the rotational speed of the aligning cylinder, to take over sheets of different lengths in the correct position on the front mark and to transfer them to downstream sheet transport devices with a precise fit.
  • Figure 1 shows a first embodiment of a device for the fluid alignment of sheets in cross section.
  • FIG. 2 shows the device according to FIG. 1 in an enlarged detail during a first phase for aligning the front edge of a sheet
  • FIG. 3 shows the device according to FIG. 2 in a second phase for aligning the leading edge of a sheet
  • FIG. 4 shows the device according to FIG. 1 in a longitudinal section along the section line I - 1;
  • Fig. 5 shows a second embodiment of a device in longitudinal section
  • FIG. 6 shows the device according to FIG. 5 in cross section
  • FIG. 7 shows a sheet feeder with a third embodiment of a device for aligning sheets in a perspective view
  • FIG. 8 the bow installation according to FIG. 7 in a second perspective view
  • FIG. 9 the bow system according to FIG. 7 in section from a perspective view
  • FIG. 10 the storage of the alignment cylinder for the sheet feeder according to FIG. 7 in a perspective view
  • FIG. 11 shows the storage according to FIG. 10 with a feed table and a schematically illustrated sheet in a perspective view
  • FIG. 12 shows an embodiment of a sheet conveying device for a sheet feeder according to FIG. 7 in a perspective view
  • FIG. 13 a sheet guide for a sheet feeder according to FIG. 7 in a perspective view
  • FIG. 14 shows a first phase in the alignment of a moving sheet in a sheet feeder according to FIG. 7 in a perspective view
  • FIG. 15 shows a second phase in aligning the sheet according to FIG. 14 in a perspective view
  • FIG. 16 shows a phase during the alignment of the sheet according to FIG. 14 in a perspective view
  • Fig. 17 shows the diagrams of path, speed and
  • Fig. 18 shows the diagrams for distance, speed and
  • FIG. 19 shows a device for measuring the position of the side edges of a sheet in a sheet feeder according to FIG. 7 in a perspective view from above; 20 shows the device according to FIG. 19 in a perspective view from below;
  • FIG. 21 shows the device according to FIG. 19 in a side view from the rear
  • FIG. 22 shows the device according to FIG. 19 in a side view from a transverse side
  • FIG. 23 shows the device according to FIG. 19 in a partially sectioned illustration from a perspective view
  • FIG. 24 shows the drive of the device according to FIG. 19 in a perspective view
  • FIG. 25 shows a gear stage of a device according to FIG. 19 in a perspective view from below;
  • FIG. 26 shows the drive motor for a device according to FIG. 19 in a perspective view from below;
  • FIG. 27 shows a cover element for a device according to FIG. 19 with an associated guide device in a perspective view from below;
  • 31 shows a coupling for transmitting a drive torque to an axially adjustable shaft in a side view
  • 32 shows a coupling according to FIG. 31 during a first phase for the rotary drive of an axially adjustable shaft
  • FIG. 33 shows the coupling according to FIG. 32 in a second phase for the rotary drive of an axially adjustable shaft
  • FIG. 1 shows a device 02 for aligning sheets 01 in cross section.
  • Such devices are used to align sheets fed from a scale device, not shown, in the correct position, so that the sheets, for example, are exactly aligned, e.g. B. can be transferred to a downstream sheet-fed press.
  • the sheets 01 are fed to the device 02 lying one behind the other such that the front edge 07 of the respective rear sheet 01 comes to lie under the sheet 01 lying in front of it.
  • the device 02 serves in particular to align the scale-shaped sheets 01 during transport in the device 02 with respect to the front edge 07 and with respect to a side edge, so that the sheets 01 after leaving the device 02 of a downstream device 03,
  • a transfer cylinder 03 of a sheet printing machine can be fed in the correct position.
  • An alignment cylinder 04 which is essentially constructed from a drive shaft 05 and suction rollers 06 arranged at a distance therefrom, is used to align the sheets 01 in the device 02. (see Fig. 4).
  • the alignment cylinder 04 has a diameter of 140 mm to 150 mm, in particular a diameter of approximately 144 mm.
  • the function of the device 02 when aligning the front edge 07 of the sheet 01 can be seen in particular from FIGS. 2 and 3.
  • FIG. 2 shows the upper part of the alignment cylinder 04 designed in the manner of a suction roller 06.
  • a parallel line is attached to the circumference of the alignment cylinder 04, a front mark 08, on the front of which the front edge 07 of the sheet 01 can come to rest in order to align the front edge 07 of the sheet 01.
  • the alignment cylinder 04 is driven at a circumferential speed that is at least slightly lower than the conveying speed of the sheets 01 on a feed table 09 Contact area of the front mark 08 can reach. Due to the relative speed between leading mark 08 and leading edge 07, leading edge 07 runs on leading mark 08 and can therefore be continuously aligned during the contact phase between leading edge 07 and leading mark 08.
  • the peripheral speed of the alignment cylinder 04 is at least temporarily 0.7 to 0.9 times, in particular 0.8 times, during the contact between the front mark 08 and the front edge 07 of the sheet 01 corresponds to the conveying speed of the scaled sheets 01 immediately before contact between the front mark 08 and the front edge 07 of the sheet.
  • "Immediately before contact " means "at first contact”.
  • Alignment cylinder 04 makes one revolution for each sheet 01 being conveyed.
  • the front marks 08 have a height of 2 mm to 4 mm, in particular a height of
  • a sheet hold-down roller 11 is arranged opposite the alignment cylinder 04.
  • a recess 12 is provided on the circumference of the sheet hold-down roller 11 in such a way that, as can be seen in particular from FIG. 3, the front mark 08 on the alignment cylinder
  • the sheet hold-down roller 11 is driven by the alignment cylinder 04 via a corresponding gear arrangement with gear ratio 1: 1 driven so that alignment cylinder 04 and sheet hold-down roller 11 move synchronously with each other.
  • the outer diameter of the sheet hold-down roller 11 is formed spirally, the largest radius of the sheet hold-down roller 11 being arranged approximately in the region of the recess 12 for the front mark 08. This ensures that the gap between sheet hold-down roller 11 and alignment cylinder 04 is minimized in each case during the alignment phase of the front edge 07.
  • the gap is then enlarged again so as not to impede the conveyance of the sheets 01.
  • a hold-down plate 13 which is arranged in the inlet area 14, also serves to stabilize the sheets 01 during alignment with the front mark 08.
  • the feed table 09 and / or the hold-down roller 11 and / or the hold-down plate 13 can be height-adjustable relative to the alignment cylinder 04.
  • the distance between the tangent plane 16, measured when passing the maximum radius of the sheet hold-down roller 11, should have a distance of approximately 0.8 mm from the top 17 to the feed table 09.
  • the alignment cylinder 04 is arranged below the feed table 09 in such a way that the arcs 01 come to bear essentially tangentially on the circumference of the alignment cylinder 04. Deviating from an ideally tangential arrangement, the alignment cylinder 04 is, however, shifted slightly upwards, so that the tangent plane 19 to the alignment cylinder 04 extends at a slight distance, for example 0.5 mm, above the upper side 17 of the feed table 09. As a result, as can be seen in particular from FIG. 3, a sheet 01 is raised slightly in the contact area with the delivery cylinder 04, so that an optimal contact of the sheet 01 on the circumference of the alignment cylinder 04 is possible and the driving forces are frictionally engaged in a sufficiently large contact area are transferable. As shown in FIG.
  • a suction element 21 is arranged on the inside of the suction roller 06.
  • a suction chamber 22 is provided on the suction element 21, from which air is permanently generated and extracted by means of a vacuum source, not shown, so that a vacuum of 0.2 to 0.6 bar prevails in the suction chamber 22.
  • the front edge 07 of the sheet 01 is already aligned in the correct position and lies against the front mark 08.
  • the negative pressure prevailing in the suction chamber 22 is transmitted into the recess 23, so that the sheet 01 is thereby frictionally fixed to the circumference of the suction roller 06.
  • the sheets 01 lie essentially flat in the sheet plane defined by the top side 17 of the feed table 09 during the entire time of conveyance by the device 02.
  • the sheet 01 in the device 02 is fixed to the suction roller 06 by at least one recess 23, which, starting from the front mark 08, is provided one behind the other on the circumference of the suction roller 06, so that the suction roller 06 with the Bow 01 is frictionally connected in a rectangular contact area and can drive the bow 01.
  • the alignment cylinder 04 can be axially in the direction of its axis of rotation, that is, corresponding to the 1 in or out of the drawing plane.
  • the alignment cylinder 04 is fastened together with the drive shaft 05 in a first frame part 24, which in turn is mounted axially in the direction of the axis of rotation of the alignment cylinder 04 on a frame which can be securely mounted on a frame (FIG. 4).
  • the first frame part 24 can be designed, for example, as a roller-mounted linear unit and can engage with a prismatic linear guide 27 on the second frame part 26.
  • the alignment cylinder 04 in particular together with the first displaceably mounted frame part 24, can be accelerated or braked linearly at up to +/- 15 m / s 2 in the direction of the axis of rotation of the alignment cylinder 04.
  • the transverse adjustment device 32 is designed such that the alignment cylinder 04, in particular together with the first displaceably mounted frame part 24, linearly from a zero position by up to +/- 8 mm, in particular by up to +/- 5 mm, in the direction of the axis of rotation of the Alignment cylinder 04 is adjustable.
  • FIG. 4 shows the device 02 along the section line I - 1 from FIG. 1.
  • a total of six suction rollers 06 are arranged on the drive shaft 05 in a rotationally fixed manner in order to convey the sheets 01 located between the sheet hold-down roller 11 and the feed table 09 in the conveying direction.
  • the drive shaft 05 is rotatably mounted on bearings 28 by means of schematically illustrated roller bearings on the first frame part 24 and can be driven in rotation by means of a drive motor 29.
  • the drive motor 29 is also fastened to the first frame part 24 and drives the sheet hold-down roller 11 synchronously with the drive shaft 05 via a gear 31.
  • the sheet hold-down roller 11 is also fastened to the first frame part 24, so that, as a result, the drive shaft 05 together with the suction rollers 06, the drive motor 29, the gearbox 31 and the linear movement of the first frame part 24 Sheet hold-down roller 11 can be moved linearly in the direction of the movement arrow, that is to say in the direction of the axis of rotation of the drive shaft 05, from a zero position in both directions.
  • a motor, for. B. linear motor 32 whose linearly driven output shaft acts on the left end of the first frame part 24.
  • the drive motor 29 for the rotary drive of the drive shaft 05 can be controlled and regulated as a function of predetermined movement laws, in particular as a function of the angle of rotation of the suction rolls 06. Acceleration, speed or angle of rotation of the drive motor 29 can thus be predetermined in order to achieve a desired movement kinematics, so that, in particular, sheets of different lengths can be conveyed with identical suction rolls and can be transferred or transferred correctly.
  • the front marks 08 on the circumference of the alignment cylinder 04 can be accelerated or braked at up to +/- 0.35 m / s 2 .
  • FIG. 5 shows a second embodiment of a device 40.
  • a total of four suction rollers 42 are fastened at a distance from one another on a drive shaft 41 driven by means of a drive motor (not shown).
  • a drive motor (not shown).
  • two front marks 43 Arranged on the circumference of the suction rollers 42 are two front marks 43 which, when the drive shaft 41 is in a corresponding position, extend slightly over the upper side 44 of the feed table 46.
  • suction elements 47 are provided on the inside of the suction rollers 42, which are fixed on a first frame part 48 are attached.
  • the first frame part 48 is linearly displaceably mounted on a second frame part 49 in accordance with the device 02 and can be driven transversely to the conveying direction of the sheets 01 by means of a drive motor 51 (FIG. 6) not shown in FIG. 5.
  • the power transmission from the drive motor 51 to the first frame part 48 takes place via a cam mechanism 52, so that the first frame part 48 together with the drive shaft 41, the suction rollers 42, the feed table 46 and a drive motor (not shown) for the rotary drive of the drive shaft 51 from a zero position can be driven linearly transverse to the conveying direction of the arc 01 in accordance with the movement arrow 53.
  • a sheet hold-down roller 54 is arranged above the suction rolls 42, the outer circumference of which is formed spirally, so that the gap between sheet hold-down roller 54 and the suction rolls 42 is reduced or enlarged depending on the angle of rotation of the front markets 43.
  • FIG. 7 shows a sheet feeder 59 for conveying and aligning sheet 01 with a device 02; 40 shown in perspective.
  • An alignment cylinder 62 and a transfer roller 63 are arranged one behind the other in a frame 61 in the conveying direction of the sheets 01.
  • the alignment cylinder 62 can be driven in rotation by a drive motor 65 which can be controlled as a function of the angle.
  • the orientation of the side edges of the sheets 01 can be determined by measuring device 64 arranged on the input side of the sheet system 59, e.g. B. measuring heads 64 can be measured.
  • the sheet system 59 serves on the one hand to align the sheets 01 with respect to them Front edge 07 and a side edge and to accelerate the sheet 01, so that it can be transferred to the downstream transfer roller 63 in a precisely fitting manner depending on the length.
  • the sheet feeder 59 is shown in perspective from the opposite side.
  • Fig. 9 a section through the arch system 59 is shown in perspective.
  • the alignment cylinder 62 is in turn essentially composed of a drive shaft 67 and two suction rolls 68 fastened to the drive shaft.
  • a plurality of recesses 76 are arranged one behind the other and next to one another on the circumference of the suction rollers 68, so that a sheet 01 can be sucked in by means of negative pressure for fixing to the suction rollers 68. It can be seen that the recesses 76 begin immediately behind the front marks 69 and extend in the circumferential direction over a rotation angle range of approximately 200 °.
  • the sheets 01 can be frictionally fixed on the circumference of the suction rolls 68 over a rotation angle of the suction roll 68 of 130 ° to 200 °.
  • a special valve control for switching the vacuum on or off is therefore not required. Rather, negative pressure can be permanently applied in the suction chamber since the sheets 01 are no longer automatically fixed to the suction rollers 68 when the closed angle of rotation range of the suction rollers 68 is above the suction chamber.
  • the choice of the size of the angle of rotation range with recesses is to be determined depending on the sheet size to be processed.
  • Retaining elements 71 are provided on the transfer roller 63 for fixing the sheets 01 after the transfer, which fix the front edge of the sheets on the transfer roller 63.
  • the Drive shaft 67 is mounted on three bearing points 72 on a first frame part 73 and can be driven in rotation by means of a drive motor (not shown) arranged at the end 74.
  • the front marks 69 on the suction rollers 68 divide the circumference of the suction rollers 68 into a first region with recesses 76 and into a second region without recesses.
  • the first frame part 73 is mounted linearly in the sliding sleeves 77 in the direction of the axis of rotation of the drive shaft 67 on the frame 61 and can be adjusted with a drive motor 78 transversely to the conveying direction of the sheet 01.
  • FIG. 11 shows the assignment of a sheet 01 to the alignment cylinder 62 when operating a sheet feeder 59.
  • the leading edge 07 of the sheet 01 is aligned with the leading marks 69 by means of corresponding relative speeds between the leading edge 07 and the leading marks 69.
  • the sheet 01 is then fixed in the contact area between the suction rollers 68 and the underside of the sheet in that the recesses 76 reach the area above the suction chamber to which vacuum is applied.
  • a relative movement between the sheet 01 and the alignment cylinder 62 transversely to the conveying direction is excluded.
  • the entire first frame part 73 can be linearly adjusted transversely to the conveying direction 81 in accordance with the movement arrow 82.
  • FIG. 12 shows the transfer roller 63 with the holding elements 71, a drive shaft 83 and a drive gear 84.
  • the transfer roller 63 is fastened to the frame 61 on both sides with bearings 86.
  • 13 shows a sheet guide 87 for use in the device 59 in the removed state.
  • the maximum distance between the sheet 01 and the top of the system table 66 is limited by means of hold-down plates 88.
  • the hold-down plates 88 can be raised or lowered in an oscillating manner.
  • 14 to 16 show the alignment of a sheet 01 with respect to its front edge 07 and with respect to the right side edge 79 during the different phases of conveying on the alignment cylinder 62.
  • the sheet 01 is conveyed at a conveying speed in the conveying direction 81 which is approximately 20% greater than the circumferential speed of the conveying marks 69 on the circumference of the suction rolls 68.
  • the front edge 07 of the sheet 01 comes to rest against the front marks 69 and is braked down to the peripheral speed of the suction rollers 68.
  • the front edge 07 on the front marks 69 this is aligned within a short time without the sheet 01 coming to a standstill.
  • the sheet 01 is further conveyed in the conveying direction 81 by the continuous rotary drive of the suction rolls 68.
  • the sheets 01 remain flat on the feed table 66, which is formed in the area above the suction rollers 68 by a three-part plate 89, even during the conveyance by the suction rollers 68.
  • the position of the right side edge 79 is measured by means of a measuring head 64, not shown.
  • the motor 78 begins to accelerate to drive the drive shaft 67 in order to bring the sheet 01 to the desired conveying speed in the conveying direction 81.
  • the bow will be 01 during a next phase of funding. It can be seen that the front edge 07 has almost reached the rear edge of the plate 89.
  • the feed table 66 together with the underlying first frame part 73, the drive shaft 67 and the suction rollers 68 were moved in the direction of the movement arrow 82 transversely to the conveying direction 81 of the sheet 01.
  • the travel path 91 by which the sheet 01 together with the moving components has been moved transversely to the conveying direction 81 in the direction of the axis of rotation of the drive shaft 67 can be seen from the edge offset between the feed table 66 and the support 92 in the region of the transfer roller 63.
  • phase 17 shows the path, the speed and the acceleration of the suction roll circumference over the angle of rotation in three diagrams.
  • the circumferential speed is kept constant.
  • the front edges 07 of the sheets 01 come to rest against the front marks 69 and are thereby aligned.
  • sheet 01 is oriented in the correct position with respect to its front edge 07 and is fixed to suction roller 68 by applying a vacuum.
  • the suction rollers 68 and thus the sheet 01 adhering to them are accelerated in such a way that the sheets 01 have a speed corresponding to the peripheral speed of the transfer roller 63 up to the point of transfer to the downstream transfer roller 63.
  • this speed is again kept constant in order to enable the sheets 01 to be transferred cleanly to the transfer roller 63.
  • the sheets 01 are released from the suction roller 68 in that no recesses 76 are provided on the circumference of the suction roller 68 at the corresponding angle of rotation.
  • the sheets 01 become transverse to the phase P2 and P3 Conveying direction 81 moves to thereby align a side edge 79 according to a desired target orientation.
  • the sheet 01 is completely detached from the suction rollers 68 and is now driven by the downstream transfer roller 63.
  • the drive shaft 67 must be driven in such a way that the circumferential speed of the suction rolls 68 after a full revolution, ie after 360 °, again corresponds exactly to the feed speed of the sheets 01 from the flaking device.
  • the suction rolls 68 may be necessary to brake the suction rolls 68 down to zero speed and to drive them counter to the direction of rotation required for conveying the sheets 01. Starting from the greatest negative acceleration, the suction rollers 68 are then accelerated so that the peripheral speed after a full revolution corresponds to the desired peripheral speed for the clean transfer of the sheets 01 from the flaking device.
  • phase 18 shows the adjustment path, the speed and the acceleration of the suction rolls 68 transversely to the conveying direction 81 during one revolution.
  • the diagrams assume a maximum travel of 5 mm from the zero position. No transverse movements are carried out during a first phase Q1.
  • this phase Q1 the position of the side edge 79 to be aligned is measured with the measuring device.
  • the suction rolls 68 are accelerated transversely to the conveying direction 81 and then braked again until the suction rolls 68 have covered a sheet travel of 5 mm measured transversely to the conveying direction 81 of the sheet 01.
  • the actual position of the side edge 79 to be aligned corresponds to the desired target alignment.
  • FIG. 19 shows a device 101 for measuring the position of the side edge 79 of a sheet 01, as can be used, for example, in a sheet feeder 59 as shown in FIG. 7.
  • Two measuring heads 64 are provided in the device 101, with each of which the position of a side edge 79 of a sheet 01 can be determined. Depending on the position of the side edge 79, the measuring heads 64 emit a correlating measuring signal which can be evaluated in a system controller.
  • the side edge 79 of the sheet 01 to be measured must be arranged such that the measuring head 64 is positioned above and below the side edge 79.
  • the measurement itself is based on an optical system with the aid of light beams, as described for example in EP 07 16 287 A2.
  • any other measuring method in particular non-contact measuring method, can also be used.
  • the measuring heads 64 are mounted so as to be linearly displaceable transversely to the conveying direction 81 of the sheets 01 along the movement arrows 102 and 103.
  • the measuring heads 64 are each mounted on slides 104, each in a linear guide (not shown) between the plates 106; 107 can be moved.
  • the carriages 104 are moved from a below the plates 106; 107 arranged drive motor 108 driven.
  • the gap between the plates 106; 107 which is required for the carriage 104, is closed by a cover element 109.
  • the top of the cover elements 109 extends in the plane, namely the arch plane, which is due to the flat resting of the arch 01 on the plates 106; 107 is defined.
  • the drive motor 108 can be seen, which has a toothed belt 111 Control movements on two drive wheels 112 transmits. For tensioning the timing belt
  • a tension roller 113 is provided.
  • the two toothed racks 114 are driven by the drive wheels 112 via two drive pinions 121 (FIG. 22), which are not connected to the drive wheels 112 and are not shown in FIG. 20, the two toothed racks 114 each being connected to a slide 104 of a measuring head 64.
  • FIG. 21 shows the device 101 in a side view from the rear.
  • the toothed racks 114 are fastened to the slide 104 in such a way that the teeth engage on opposite sides of the drive pinion (not shown in FIG. 21). It follows that a linear actuating movement of the toothed belt 111, for example in accordance with the movement arrow 116, oppositely directed actuating movements of the measuring heads 64 in accordance with the movement arrows 117; 118 causes. The same naturally applies to an opposite adjusting movement of the toothed belt 111, with which the measuring heads 64 can be moved apart.
  • the carriage 104 is linearly displaceable on the plates 106 in a linear guide 119 formed by two grooves; 107 stored.
  • the measuring head 64 which serves as an electronic side mark, is attached to the top of the carriage 104.
  • the carriage 104 is driven by the rack 114, the teeth of which mesh with a drive pinion 121.
  • the drive pinion 121 in turn is connected in a rotationally fixed manner to the drive wheel 112, which is driven by the drive motor 108 via the toothed belt 111.
  • 23 shows a longitudinal section through the device 101.
  • the drive of the measuring heads 64 with the drive motor 108, the toothed belt 111, the drive wheels 112, the drive pinion 121 and the toothed racks 114 arranged in a mirror-offset manner can be seen again.
  • 23 is one of the measuring heads 64 assigned cover element 109 shown.
  • the cover elements 109 are of link-shaped design and are therefore elastically deformable in the direction of their longitudinal axis.
  • the respective outer end of the cover elements 109 is attached to a carriage 104 and can thus be moved together with the measuring head 64 by driving the drive motor 108.
  • two holding plates 122; 123 are provided, which are arranged opposite each other and serve as a guide device for a cover element 109.
  • On the inside of the holding plates 122; 123 are complementary grooves 124, which extend from the straight linear guide 119 downward in a circular arc. The grooves 124 deflect the cover elements 109 downward when the opposing carriages 104 move together, so that the cover elements 109 can thereby be shortened or lengthened in accordance with the position of the carriages 104 in the plane of the curve.
  • FIG. 24 shows the arrangement for driving the measuring heads 64 by means of the drive motor 108 without the cover elements 109 and the plates 106 or 107.
  • 25 to 27 show enlarged sections of the drive device for the carriage 104 or measuring heads 64.
  • a clutch consists of the clutch parts 130, 131, 144 for transmitting a drive torque to an axially adjustable drive shaft 67 or its essential individual parts.
  • Such a coupling 130, 131, 144 can in particular be used to transmit the drive torque of a drive motor to the axially adjustable alignment cylinder of a device 02; 40; 101 to transmit.
  • By the use of such a coupling 130, 131, 144 makes it possible to mount the drive motor for the rotary drive of the alignment cylinder in a fixed manner, so that the mass to be accelerated is reduced during the actuating movement for aligning the side edge 79.
  • the coupling 130, 131, 144 is essentially composed of three parts, which are shown in FIGS. 28 to 30.
  • the first coupling part 130, 131 is composed of two coupling parts 130 (FIG. 28) and 131 (FIG. 29).
  • Both coupling parts 130; 131 each have recesses 132; 133; 134, which is slightly larger than the diameter of the assigned shaft 67, for example the drive shaft 67 of the alignment cylinder 62.
  • keyways 136, 137 and 138 are provided, which can be brought into engagement with a key piece, not shown, arranged on the drive shaft 67 in a torque-transmitting manner.
  • the latter has a slot 139, so that the first coupling part 130 can be frictionally fastened on the assigned drive shaft 67 by tightening a clamping screw (not shown) in the thread 141.
  • a clamping screw (not shown) in the thread 141.
  • the end of the second coupling part 131 arranged on the associated drive shaft 67 is fork-shaped with two arms 142 and 143, the recesses 133; 134 are attached to arms 142 and 143 in alignment with one another.
  • the distance between the arms 142 and 143 is selected such that the plate-shaped coupling part 130 with the end arranged on the associated drive shaft 67 between the arms 142; 143 can be arranged axially without play.
  • FIG. 30 shows a second coupling part 144 which, when transmitting a torque, can interact with a first coupling part 130, 131 composed of the coupling parts 130 and 131.
  • the coupling part 144 has a crank so that the radially outer end 146 of the second coupling part 144 projects beyond the end 147 of the associated shaft 148.
  • the second coupling part 144 is fork-shaped and extends with two arms 149 and 151 in the direction of the first coupling part 130, 131.
  • On the arms 149 and 151 and on an opposing counter bearing 152 are each Axle bearing 153 is attached, in which the axes of rotation of rolling elements 154 (FIG. 31) can be fastened.
  • the axle bearings 153 are arranged such that the axis of rotation 156 is parallel to the outer sides 157; 158 of the coupling parts 130; 131, which come into engagement with the rolling bodies 154.
  • FIG. 31 The function of the coupling 130, 131, 144, which consists of the second coupling part 144 and the first coupling part 130, 131 composed of the coupling parts 130 and 131, is illustrated by FIG. 31.
  • the keyways 137; 138 of the second coupling part 131 are made somewhat wider than the feather key piece on the drive shaft 67, so that the second coupling part 131 can be rotated at least slightly on the drive shaft 67.
  • a spring element 159 is arranged, which elastically braces the coupling part 131 against the coupling part 130 and spreads the two coupling parts 130 and 131 apart.
  • a sheet 01 has just reached the front marks 69 on the suction rollers 68, so that the front edge 07 of the sheet 01 is aligned.
  • the feed table 66 which together with the suction roller 68 and the drive shaft 67 can be adjusted axially in the direction of the axis of rotation of the drive shaft 67, is in its zero position in this phase and can be adjusted to the right and left according to the movement arrow 161 by a linear drive, not shown ,
  • the drive torque required to drive the drive shaft 67 and thus to convey the sheet 01 is generated by a drive motor 162 and transmitted to the drive shaft 67 via the second coupling part 144 and the coupling parts 130 and 131.
  • FIG. 33 shows the sheet system 59 in a later process phase, to which the sheet 01 has already been moved transversely to the conveying direction 81 in order to align one of its side edges 79.
  • the required alignment movement is directed to the right in the illustration in FIG. 35, which is particularly evident from the edge offset 163 between the The outer edge of the feed table 66 and the outer edge of the subsequent device can be seen.
  • the drive shaft 67 with the coupling parts 130 and 131 fastened thereon is adjusted axially in the direction of the axis of rotation of the drive shaft 67.
  • the drive motor 162 was moved by an angular amount of approximately 90 ° to drive the sheet 01 in the conveying direction 81.
  • the compensation of the axial offset of the drive shaft 67 relative to the drive motor 162 is made possible by rolling the coupling parts 130 and 131 on the rolling elements 154.
  • Measuring device measuring head

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Abstract

Die Erfindung betrifft Vorrichtungen zur Ausrichtung von Bogen (01), die von einer Schuppvorrichtung schuppenförmig versetzt der Vorrichtung zugeführt und nach dem Ausrichten der Vorderkante und einer Seitenkante des Bogens an eine nachgeordnete Vorrichtung (63) übergeben werden können. Mittels eines Ausrichtzylinders (62) , an dessen Umfang ein Bogen zumindest abschnittsweise zur Anlage bringbar ist, kann die Vorderkante des Bogens durch am Umfang des Ausrichtzylinders angeordnete Vordermarken fließend ausgerichtet werden. Am Umfang des Ausrichtzylinders ist zumindest eine Ausnehmung vorgesehen, wobei der Bogen durch Anlegen eines Unterdrucks in der Ausnehmung zumindest abschnittsweise reibschlüssig am Umfang des Ausrichtzylinders fixierbar ist, so dass im Kontaktbereich reibschlüssig Antriebskräfte vom Ausrichtzylinder auf den Bogen übertragbar sind. Mit einer Messeinrichtung (64) kann der Versatz einer Seitenkante des Bogens relativ zu einer vorgegebenen Sollausrichtung bestimmt werden. Durch Einsatz einer Querverstelleinrichtung kann eine Seitenkante des Bogens in Abhängigkeit des Messergebnisses der Messeinrichtung ausgerichtet werden. Beschleunigung und/oder Geschwindigkeit und/oder Drehwinkel des Antriebsmotors zum rotatorischen Antrieb des Ausrichtzylinders, ist nach vorgegebenen Bewegungsgesetzen, insbesondere in Abhängigkeit des Drehwinkels des Ausrichtzylinders, steuerbar oder regelbar.

Description

Beschreibung
Vorrichtungen zur Ausrichtung von Bogen
Die Erfindung betrifft Vorrichtungen zur Ausrichtung von Bogen gemäß dem Oberbegriff der Ansprüche 1 , 2 oder 24.
Aus der EP 01 20 348 A2 ist eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Ausrichtung von Bogen bekannt. Die Ausrichtung der Vorderkante der Bogen erfolgt dabei in der Art, dass die schuppenförmig der Vorrichtung zugeführten Bogen mit einer Fördergeschwindigkeit an einen Ausrichtzylinder in der Vorrichtung zugeführt werden, die zumindest geringfügig größer als die Umfangsgeschwindigkeit des Ausrichtzylinders ist. Am Umfang des Ausrichtzylinders sind Vordermarken angeordnet, an denen die Vorderkante der Bogen zur Anlage bringbar ist. Auf Grund der Relativgeschwindigkeiten zwischen Bogen und Vordermarken wird die Vorderkante der Bogen an den Vordermarken zumindest geringfügig abgebremst und dadurch die Vorderkante des Bogens ausgerichtet. Nach der Ausrichtung der Vorderkante des Bogens wird der Bogen im Bereich der Vorderkante durch Anlegen eines Unterdruckes an einer Saugleiste fixiert, so dass der Bogen den Ausrichtzylinder auf Grund des fortlaufenden rotatorischen Antriebs des Ausrichtzylinders an dessen Umfang umschlingt. Nach der Ausrichtung der Vorderkante des Bogens und vor der Übergabe des Bogens an eine nachgeordnete Vorrichtung wird der Seitenversatz einer Seitenkante des Bogens mit Hilfe einer Messeinrichtung vermessen. In Abhängigkeit des Messergebnisses wird die Saugleiste, an der die Vorderkante des Bogens fixiert ist, axial in Richtung der Rotationsachse des Ausrichtzylinders linear verstellt, um dadurch die Seitenkante des Bogens entsprechend der gewünschten Sollausrichtung auszurichten. Im Ergebnis wird dadurch erreicht, dass der Bogen sowohl gegenüber der Vorderkante als auch gegenüber einer Seitenkante lagerichtig an eine nachgeordnete Vorrichtung, beispielsweise eine Bogendruckmaschine, übergeben werden kann. Aus der DE 23 13 150 C3 ist eine Vorrichtung zur Bogenzuführung für eine Bogenrotationsdruckmaschine bekannt, bei der die Bogen geschuppt auf einem Anlegetisch zu der Vorrichtung hin und von der Vorrichtung weg gefördert werden. Zur Förderung der flächig auf dem Anlegetisch aufliegenden Bogen wird die Verwendung von Saugwalzen beschrieben, an deren gesamten Umfang Ausnehmungen vorgesehen sind. Durch Anlegen eines Unterdruckes kann der Bogen am Umfang der Saugwalze fixiert werden. Die Saugwalze ist dabei derart in einer Ausnehmung des Anlegetisches angeordnet, dass die Bogen flächig auf dem Anlegetisch aufliegend und tangential am Umfang der Saugwalze anliegend antreibbar sind. Dadurch wird erreicht, dass die Bogen mit der Saugwalze jeweils nur in einem linienförmigen Kontaktbereich in Berührung kommen, wobei die Antriebskräfte von der Saugwalze im linienförmigen Kontaktbereich reibschlüssig auf den Bogen übertragen werden. Ein Umschlingung der Saugwalzen durch die Bogen ist somit nicht erforderlich.
Aus der WO 97/35795 A1 ist eine Vorrichtung mit einer Saugtrommel bekannt, an deren Umfang die zu transportierenden Bogen durch Anlegen eines Unterdruckes reibschlüssig fixierbar sind. Der Antrieb der Saugtrommel ist dabei derart ausgebildet, dass die Drehzahl und/oder der Drehwinkel der Saugtrommel durch einen unabhängigen Elektromotor nach vorgegebenen Bewegungsgesetzen geregelt werden kann.
Aus der DE-AS 2046602 ist eine Bogenzuführung für Druckmaschinen bekannt, bei der der seitliche Versatz einer Seitenkante der Bogen relativ zu einer Sollausrichtung mit einer Messeinrichtung feststellbar ist. Zur Ausrichtung der Seitenkante des Bogens kann dabei in Abhängigkeit vom Messergebnis ein Ausrichtzylinder, an dessen Umfang der Bogen fixiert ist, axial in Richtung seiner Rotationsachse verstellt werden.
Aus der EP 01 20348 A2 ist eine Vorrichtung zur Messung der Lage der Seitenkante eines Bogens bekannt. Diese Messvorrichtung besteht im wesentlichen aus 2 Messköpfen, die zur Messung der Lage der Seitenkante mit am Umfang einer Förderwalze angeordneten Abfragespalten zusammenwirken. Um die Messköpfe variabel auf unterschiedliche Bogenbreiten einrichten zu können, sind die Messköpfe an einer oberhalb der Bogenförderebene angeordneten Traverse von Hand verschiebbar gelagert.
Aus der EP 07 16 287 A2 ist eine berührungslos arbeitende Vorrichtung zum Messen der Lage von Bogen bekannt, bei der die Seitenkanten der Bogen mittels eines optischen Systems vermessen werden kann.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Vorrichtungen zur Ausrichtung von Bogen zu schaffen.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der Ansprüche 1 , 2 oder 24 gelöst.
Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, dass die Bogen während der Förderung durch den Ausrichtzylinder zugleich im Bezug auf ihre Vorderkante, als auch im Bezug auf eine Seitenkante ausgerichtet werden können. Die Ausrichtung der Bogen in Bezug auf ihre Seitenkante kann dabei vorteilhaft dadurch erreicht werden, dass der Ausrichtzylinder nach der Ausrichtung der Vorderkante an den Vordermarken axial in Richtung seiner Rotationsachse verstellt wird.
Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn der Antriebsmotor zum rotatorischen Antrieb des Ausrichtzylinders in Abhängigkeit von vorgegebenen Bewegungsgesetzen, insbesondere in Abhängigkeit des Drehwinkels steuerbar oder regelbar ist. Dadurch wird es möglich durch Variation der Umlaufgeschwindigkeit des Ausrichtzylinders während eines Umlaufs auch Bogen unterschiedlicher Länge lagerichtig an der Vordermarke zu übernehmen und passgenau an nachgeordnete Bogentransporteinrichtungen zu übergeben.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt werden im folgenden näher beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1 eine erste Ausführungsform einer Vorrichtung zur fließenden Ausrichtung von Bogen im Querschnitt;
Fig. 2 die Vorrichtung gemäß Fig. 1 in einem vergrößerten Ausschnitt während einer ersten Phase zur Ausrichtung der Vorderkante eines Bogens;
Fig. 3 die Vorrichtung gemäß Fig. 2 in einer zweiten Phase zur Ausrichtung der Vorderkante eines Bogens;
Fig. 4 die Vorrichtung gemäß Fig. 1 im Längsschnitt entlang der Schnittlinie I - 1;
Fig. 5 eine zweite Ausführungsform einer Vorrichtung im Längsschnitt;
Fig. 6 die Vorrichtung gemäß Fig. 5 im Querschnitt;
Fig. 7 eine Bogenanlage mit einer dritten Ausführungsform einer Vorrichtung zur Ausrichtung von Bogen in perspektivischer Ansicht;
Fig. 8 die Bogenanlage gemäß Fig. 7 in einer zweiten perspektivischen Ansicht;
Fig. 9 die Bogenanlage gemäß Fig. 7 im Schnitt aus perspektivischer Ansicht;
Fig. 10 die Lagerung des Ausrichtzylinders für die Bogenanlage gemäß Fig. 7 in perspektivischer Ansicht; Fig. 11 die Lagerung gemäß Fig. 10 mit Anlegetisch und schematisch dargestellten Bogen in perspektivischer Ansicht;
Fig. 12 eine Ausführungsform einer Bogenfördereinrichtung für eine Bogenanlage gemäß Fig. 7 in perspektivischer Ansicht;
Fig. 13 eine Bogenführung für eine Bogenanlage gemäß Fig. 7 in perspektivischer Ansicht;
Fig. 14 eine erste Phase beim Ausrichten eines bewegten Bogens in einer Bogenanlage gemäß Fig. 7 in perspektivischer Ansicht;
Fig. 15 eine zweite Phase beim Ausrichten des Bogens gemäß Fig. 14 in perspektivischer Ansicht;
Fig. 16 eine Phase beim Ausrichten des Bogens gemäß Fig. 14 in perspektivischer Ansicht;
Fig. 17 die Zusammenschau der Diagramme von Weg, Geschwindigkeit und
Beschleunigung der Rotationsbewegung eines Ausrichtzylinders angetragen über dem Drehwinkel des Ausrichtzylinders während eines Umlaufs;
Fig. 18 die Zusammenschau der Diagramme für Weg, Geschwindigkeit und
Beschleunigung der Linearbewegung eines Ausrichtzylinders axial in Richtung seiner Rotationsachse angetragen über dem Drehwinkel des Ausrichtzylinders während eines Umlaufs;
Fig. 19 eine Vorrichtung zur Messung der Lage der Seitenkanten eines Bogens in einer Bogenanlage gemäß Fig. 7 in perspektivischer Ansicht von oben; Fig. 20 die Vorrichtung gemäß Fig. 19 in perspektivischer Ansicht von unten;
Fig. 21 die Vorrichtung gemäß Fig. 19 in seitlicher Ansicht von hinten;
Fig. 22 die Vorrichtung gemäß Fig. 19 in seitlicher Ansicht von einer Querseite;
Fig. 23 die Vorrichtung gemäß Fig. 19 in teilweise geschnittener Darstellung aus perspektivischer Ansicht;
Fig. 24 den Antrieb der Vorrichtung gemäß Fig. 19 in perspektivischer Ansicht;
Fig. 25 eine Getriebestufe einer Vorrichtung gemäß Fig. 19 in perspektivischer Ansicht von unten;
Fig. 26 den Antriebsmotor für eine Vorrichtung gemäß Fig. 19 in perspektivischer Ansicht von unten;
Fig. 27 ein Abdeckelement für eine Vorrichtung gemäß Fig. 19 mit zugeordneter Führungseinrichtung in perspektivischer Ansicht von unten;
Fig. 28 ein Teilelement eines Kupplungsteils in perspektivischer Ansicht;
Fig. 29 ein weiteres Teilelement eines Kupplungsteils in perspektivischer Ansicht;
Fig. 30 ein Kupplungsteil in perspektivischer Ansicht;
Fig. 31 eine Kupplung zur Übertragung eines Antriebsmoments auf eine axial verstellbare Welle in seitlicher Ansicht; Fig. 32 eine Kupplung gemäß Fig. 31 während einer ersten Phase zum rotatorischen Antrieb einer axial verstellbaren Welle;
Fig. 33 die Kupplung gemäß Fig. 32 in einer zweiten Phase zum rotatorischen Antrieb einer axial verstellbaren Welle;
Fig. 1 stellt eine Vorrichtung 02 zur Ausrichtung von Bogen 01 im Querschnitt dar. Derartige Vorrichtungen werden dazu verwendet, schuppenförmig aus einer nicht dargestellten Schuppvorrichtung zugeführte Bogen lagerichtig auszurichten, so dass die Bogen beispielsweise exakt ausgerichtet z. B. an eine nachgeordneten Bogendruckmaschine übergeben werden können. Wie in Fig. 1 dargestellt, werden die Bogen 01 derart hintereinander liegend der Vorrichtung 02 zugeführt, dass jeweils die Vorderkante 07 des jeweils hinteren Bogens 01 unter dem jeweils davor liegendem Bogen 01 zu liegen kommt. Die Vorrichtung 02 dient dabei insbesondere dazu, die schuppenförmig zugeführten Bogen 01 während des Transports in der Vorrichtung 02 im Bezug auf die Vorderkante 07 und im Bezug auf eine Seitenkante lagerichtig auszurichten, so dass die Bogen 01 nach Verlassen der Vorrichtung 02 einer nachgeordneten Vorrichtung 03, beispielsweise einem Transferzylinder 03 einer Bogendruckmaschine lagerichtig zugeführt werden können. Zur Ausrichtung der Bogen 01 in der Vorrichtung 02 dient ein Ausrichtzylinder 04, der im wesentlichen aus einer Antriebswelle 05 und darauf beabstandet angeordneten Saugwalzen 06 aufgebaut ist. (siehe Fig. 4). Der Ausrichtzylinder 04 weist einen Durchmesser von 140 mm bis 150 mm, insbesondere einen Durchmesser von ca. 144 mm auf. Die Funktion der Vorrichtung 02 beim Ausrichten der Vorderkante 07 der Bogen 01 ist insbesondere aus Fig. 2 und 3 ersichtlich.
In Fig. 2 ist der obere Teil des in der Art einer Saugwalze 06 ausgebildeten Ausrichtzylinders 04 dargestellt. Entlang einer zur Rotationsachse des Ausrichtzylinders 04 parallel verlaufenden Linie ist am Umfang des Ausrichtzylinders 04 eine Vordermarke 08 befestigt, an deren Vorderseite die Vorderkante 07 der Bogen 01 zur Anlage kommen kann, um die Vorderkante 07 der Bogen 01 auszurichten. Dazu wird der Ausrichtzylinder 04 mit einer Umfangsgeschwindigkeit angetrieben, die zumindest geringfügig kleiner ist als die Fördergeschwindigkeit der Bogen 01 auf einem Anlegetisch 09. Die Bogen 01 werden dabei der Vorrichtung 02 synchron zur Bewegung der Vordermarke 08 zugeführt, so dass jeweils eine Vorderkante 07 in den Kontaktbereich der Vordermarke 08 gelangen kann. Auf Grund der Relativgeschwindigkeit zwischen Vordermarke 08 und Vorderkante 07 läuft die Vorderkante 07 an der Vordermarke 08 auf und kann dadurch kontinuierlich während der Kontaktphase zwischen Vorderkante 07 und Vordermarke 08 ausgerichtet werden. Es hat sich dabei als besonders günstig erwiesen, wenn die Umfangsgeschwindigkeit des Ausrichtzylinders 04 zumindest zeitweise während des Kontaktes zwischen Vordermarke 08 und Vorderkante 07 des Bogens 01 ungefähr dem 0,7-fachen bis 0,9-fachen, insbesondere dem 0,8-fachen der Fördergeschwindigkeit der geschuppten Bogen 01 unmittelbar vor Kontakt zwischen Vordermarke 08 und Vorderkante 07 des Bogens entspricht. „Unmittelbar vor Kontakt..." bedeutet „beim ersten Kontakt". Der Ausrichtzylinder 04 macht dabei pro geförderten Bogen 01 eine Umdrehung.
Die Vordermarken 08 weist eine Höhe von 2 mm bis 4 mm, insbesondere eine Höhe von
3 mm, über den Umfang des Ausrichtzylinders 04 auf.
Um den Bogen 01 an den Vordermarken 08 exakt ausrichten zu können, ist dem Ausrichtzylinder 04 gegenüberliegend eine Bogenniederhalterwalze 11 angeordnet. Am Umfang der Bogenniederhalterwalze 11 ist eine Ausnehmung 12 in der Art vorgesehen, dass, wie insbesondere aus Fig. 3 ersichtlich ist, die Vordermarke 08 am Ausrichtzylinder
04 beim Passieren des Spalts zwischen Ausrichtzylinder 04 und Bogenniederhalterwalze 11 kontaktlos aufgenommen werden kann. Die Bogenniederhalterwalze 11 wird über eine entsprechende Getriebeanordnung mit Übersetzung 1:1 von dem Ausrichtzylinder 04 angetrieben, so dass sich Ausrichtzylinder 04 und Bogenniederhalterwalze 11 synchron zueinander bewegen. Der Außendurchmesser der Bogenniederhalterwalze 11 ist spiralförmig ausgebildet, wobei der größte Radius der Bogenniederhalterwalze 11 ungefähr im Bereich der Ausnehmung 12 für die Vordermarke 08 angeordnet ist. Dadurch wird erreicht, dass der Spalt zwischen Bogenniederhalterwalze 11 und Ausrichtzylinder 04 jeweils während der Ausrichtphase der Vorderkante 07 minimiert wird. Während des weiteren Umlaufs der Bogenniederhalterwalze 11 wird der Spalt anschließend wieder vergrößert, um die Förderung der Bogen 01 nicht zu behindern.
Ebenfalls der Stabilisierung der Bogen 01 während des Ausrichtens an der Vordermarke 08 dient ein Niederhalterblech 13, dass im Einlaufbereich 14 angeordnet ist. Um die Vorrichtung 02 in Abhängigkeit der verschiedenen Verfahrensparameter, insbesondere in Abhängigkeit der verwendeten Papierqualität, optimal einrichten zu können, können der Anlegetisch 09 und/oder die Niederhalterwalze 11 und/oder das Niederhalterblech 13 relativ zum Ausrichtzylinder 04 in der Höhe verstellbar gelagert werden. Abhängig von den zu berücksichtigenden Verfahrensparametern sollte der Abstand zwischen der Tangentenebene 16, gemessen beim Passieren des maximalen Radius der Bogenniederhalterwalze 11, einen Abstand von ca. 0,8 mm zur Oberseite 17 bis Anlegetisches 09 aufweisen. Der Ausrichtzylinder 04 ist in der Weise unterhalb des Anlegetisches 09 angeordnet, dass die Bogen 01 im wesentlichen tangential am Umfang des Ausrichtzylinders 04 zur Anlage kommen. Abweichend von einer ideal tangentialen Anordnung ist der Ausrichtzylinder 04 jedoch geringfügig nach oben verschoben, so dass sich die Tangentenebene 19 an den Ausrichtzylinder 04 mit einem geringfügigen Abstand, beispielsweise 0,5 mm, oberhalb der Oberseite 17 des Anlegetisches 09 erstreckt. Dadurch wird erreicht, wie insbesondere aus Fig. 3 ersichtlich, dass ein Bogen 01 im Kontaktbereich mit dem Auslegezylinder 04 geringfügig angehoben wird, so dass eine optimale Anlage des Bogens 01 am Umfang des Ausrichtzylinders 04 möglich ist und die Antriebskräfte in einer ausreichend großen Kontaktfläche reibschlüssig übertragbar sind. Wie in Fig. 3 dargestellt, ist auf der Innenseite der Saugwalze 06 ein Saugelement 21 angeordnet. Am Saugelement 21 ist eine Saugkammer 22 vorgesehen, aus der mittels einer nicht dargestellten Unterdruckquelle permanent Luft erzeugt und abgesaugt wird, so dass in der Saugkammer 22 ein Unterdruck von 0,2 bis 0,6 bar herrscht. In der in Fig. 3 dargestellten Phase ist die Vorderkante 07 des Bogen 01 bereits lagerichtig ausgerichtet und liegt an der Vordermarke 08 an. Sobald eine Ausnehmung 23 im Umfang der Saugwalze 06 den Bereich oberhalb der Saugkammer 22 erreicht, wird der in der Saugkammer 22 herrschende Unterdruck in die Ausnehmung 23 übertragen, so dass der Bogen 01 dadurch reibschlüssig am Umfang der Saugwalze 06 fixiert wird. Im Ergebnis bedeutet dies, dass der Bogen 01 zunächst beim Einlaufen in den Kontaktbereich mit der Saugwalze 06 mittels der Vordermarken 08 im Bezug auf seine Vorderkante 07 lagerichtig ausgerichtet und anschließend durch Zusammenwirken der Saugkammer 22 mit der Ausnehmung 23 auf der Saugwalze 06 fixiert wird.
Wie aus Fig. 1 erkennbar liegen die Bogen 01 während der gesamten Zeit der Förderung durch die Vorrichtung 02 im wesentlichen flächig in der Bogenebene, die durch die Oberseite 17 des Anlegetisches 09 definiert wird. Nach der lagerichtigen Ausrichtung der Vorderkante 07 wird der Bogen 01 in der Vorrichtung 02 jeweils durch zumindest eine Ausnehmung 23, die ausgehend von der Vordermarke 08 hintereinander am Umfang der Saugwalze 06 vorgesehen sind, an der Saugwalze 06 fixiert, so dass die Saugwalze 06 mit dem Bogen 01 jeweils in einem rechteckförmigen Kontaktbereich reibschlüssig verbunden ist und den Bogen 01 antreiben kann.
Nach der Ausrichtung der Vorderkante 07 wird mittels einer nicht dargestellten Messeinrichtung der Versatz einer Seitenkante des Bogens 01 relativ zu einer vorgegebenen Sollausrichtung bestimmt. Abhängig von dem Messergebnis wird der Bogen 01 quer zur Förderrichtung verschoben, bis die Seitenkante entlang der Sollausrichtung verläuft. Zur Ausrichtung der Seitenkanten der Bogen 01 kann der Ausrichtzylinder 04 axial in Richtung seiner Rotationsachse, das heißt entsprechend der Darstellung in Fig. 1 aus bzw. in die Zeichenebene, verschoben werden. Um diese Stellbewegung zu ermöglichen, ist der Ausrichtzylinder 04 zusammen mit der Antriebswelle 05 in einem ersten Rahmenteil 24 befestigt, das seinerseits axial in Richtung der Rotationsachse des Ausrichtzylinders 04 auf einem Gestell fest montierbaren zweiten Rahmenteil 26 gelagert ist (Fig. 4). Das erste Rahmenteil 24 kann dazu beispielsweise als wälzgelagerte Lineareinheit ausgebildet sein und mit einer prismatisch ausgebildeten Linearführung 27 am zweiten Rahmenteil 26 in Eingriff kommen.
Der Ausrichtzylinder 04, ist insbesondere zusammen mit dem ersten verschiebbar gelagerten Rahmenteil 24, mit bis zu +/- 15 m/s2 linear in Richtung der Rotationsachse des Ausrichtzylinders 04 beschleunigbar bzw. abbremsbar.
Die Querverstelleinrichtung 32 ist derart ausgebildet, dass der Ausrichtzylinders 04, insbesondere zusammen mit dem ersten verschiebbar gelagerten Rahmenteil 24, aus einer Nulllage um bis zu +/- 8 mm, insbesondere um bis zu +/- 5 mm, linear in Richtung der Rotationsachse des Ausrichtzylinders 04 verstellbar ist.
In Fig. 4 ist die Vorrichtung 02 entlang der Schnittlinie I - 1 aus Fig. 1 dargestellt. Auf der Antriebswelle 05 sind insgesamt sechs Saugwalzen 06 drehfest angeordnet, um die zwischen der Bogenniederhalterwalze 11 und dem Anlegetisch 09 befindlichen Bogen 01 in Förderrichtung zu fördern. Die Antriebswelle 05 ist an Lagerstellen 28 mittels schematisch dargestellter Wälzlager auf dem ersten Rahmenteil 24 drehbar gelagert und kann mittels eines Antriebsmotors 29 rotatorisch angetrieben werden. Der Antriebsmotor 29 ist ebenfalls am ersten Rahmenteil 24 befestigt und treibt synchron zur Antriebswelle 05 über ein Getriebe 31 die Bogenniederhalterwalze 11 an. Auch die Bogenniederhalterwalze 11 ist am ersten Rahmenteil 24 befestigt, so dass im Ergebnis durch lineare Bewegung des ersten Rahmenteils 24 die Antriebswelle 05 zusammen mit den Saugwalzen 06, dem Antriebsmotor 29, dem Getriebe 31 und der Bogenniederhalterwalze 11 linear in Richtung des Bewegungspfeils, das heißt in Richtung der Rotationsachse der Antriebswelle 05 aus einer Nulllage in beide Richtungen verschoben werden kann. Zum Antrieb des ersten Rahmenteils 24 in Richtung des Bewegungspfeils ist am zweiten Rahmenteil 26 ein Motor, z. B. Linearmotor 32 befestigt, dessen linear antreibbare Abtriebswelle auf das linke Ende des ersten Rahmenteils 24 wirkt. Durch Antrieb des Linearmotor 32 kann der erste Rahmenteil 24 quer zur Förderrichtung der Bogen 01 bewegt werden, so dass dadurch die auszurichtende Seitenkante der Bogen 01 in Abhängigkeit des zuvor ermittelten Messergebnisses entsprechend der gewünschten Sollausrichtung ausrichtbar ist.
Der Antriebsmotor 29 zum rotatorischen Antrieb der Antriebswelle 05 kann in Abhängigkeit von vorgegebenen Bewegungsgesetzen, insbesondere in Abhängigkeit des Drehwinkels der Saugwalzen 06, gesteuert und geregelt werden. Somit können Beschleunigung, Geschwindigkeit bzw. Drehwinkel des Antriebsmotors 29 zur Erreichung einer gewünschten Bewegungskinematik vorgegeben werden, so dass insbesondere Bogen unterschiedlicher Länge mit jeweils identischen Saugwalzen gefördert und passrichtig übernommen bzw. übergeben werden können.
Insbesondere sind die Vordermarken 08 am Umfang des Ausrichtzylinders 04 mit bis zu +/- 0,35 m/s2 beschleunigbar bzw. abbremsbar.
In Fig. 5 ist eine zweite Ausführungsform einer Vorrichtung 40 dargestellt. Auf einer mittels eines nicht dargestellten Antriebsmotors angetriebenen Antriebswelle 41 sind insgesamt vier Saugwalzen 42 zueinander beabstandet befestigt. Am Umfang der Saugwalzen 42 sind jeweils zwei Vordermarken 43 angeordnet, die sich bei entsprechender Stellung der Antriebswelle 41 geringfügig über die Oberseite 44 des Anlegetisches 46 erstrecken. Um die Bogen 01 beim Transport in der Vorrichtung 40 mittels Unterdruck reibschlüssig an den Saugwalzen 42 fixieren zu können, sind auf der Innenseite der Saugwalzen 42 jeweils Saugelemente 47 vorgesehen, die feststehend an einem ersten Rahmenteil 48 befestigt sind. Der erste Rahmenteil 48 ist entsprechend der Vorrichtung 02 linear verschiebbar auf einem zweiten Rahmenteil 49 gelagert und kann mittels eines in Fig. 5 nicht dargestellten Antriebsmotors 51 (Fig. 6) quer zur Förderrichtung der Bogen 01 angetrieben werden. Die Kraftübertragung vom Antriebsmotor 51 auf den ersten Rahmenteil 48 erfolgt dabei über ein Kurvenscheibengetriebe 52, so dass der erste Rahmenteil 48 zusammen mit der Antriebswelle 41 , den Saugwalzen 42, dem Anlegetisch 46 und einem nicht dargestellten Antriebsmotor zum rotatorischen Antrieb der Antriebswelle 51 aus einer Nulllage entsprechend dem Bewegungspfeil 53 linear quer zur Förderrichtung der Bogen 01 antreibbar ist.
In Fig. 6 ist die Ausführungsform einer Vorrichtung 40 im Querschnitt dargestellt. Oberhalb der Saugwalzen 42 ist eine Bogenniederhalterwalze 54 angeordnet, deren Außenumfang spiralförmig ausgebildet ist, so dass der Spalt zwischen Bogenniederhalterwalze 54 und den Saugwalzen 42 abhängig vom Drehwinkel der Vordermärken 43 verkleinert bzw. vergrößert wird. Nach der Fixierung der Bogen 01 an den Saugwalzen 43 und während bzw. nach der Ausrichtung der Seitenkanten der Bogen 01 werden die Bogen 01 durch entsprechenden Antrieb der Saugwalzen 42 derart beschleunigt bzw. abgebremst, dass die Bogen 01 passgenau an eine nachgeordnete Vorrichtung 56, beispielsweise eine Transferwalze 56, übergeben werden können.
In Fig. 7 ist eine Bogenanlage 59 zur Förderung und Ausrichtung von Bogen 01 mit einer Vorrichtung 02; 40 perspektivisch dargestellt. In einem Gestell 61 sind in Förderrichtung der Bogen 01 hintereinander ein Ausrichtzylinder 62 und eine Transferwalze 63 angeordnet. Der Ausrichtzylinder 62 kann von einem winkelabhängig regelbaren Antriebsmotor 65 rotatorisch angetrieben werden. Die Ausrichtung der Seitenkanten der Bogen 01 kann von an der Eingangsseite der Bogenanlage 59 angeordneten Messeinrichtung 64, z. B. Messköpfen 64 vermessen werden. Im Ergebnis dient die Bogenanlage 59 zum einen der Ausrichtung der Bogen 01 im Bezug auf deren Vorderkante 07 und eine Seitenkante und zur Beschleunigung der Bogen 01 , um diese je nach Länge passgenau an die nachgeordnete Transferwalze 63 übergeben zu können.
In Fig. 8 ist die Bogenanlage 59 von der gegenüberliegenden Seite aus perspektivisch dargestellt.
In Fig. 9 ist ein Schnitt durch die Bogenanlage 59 perspektivisch dargestellt. Man erkennt den Anlegetisch 66, auf dem die Bogen 01 flächig aufliegend schuppenförmig der Bogenanlage 59 zugeführt werden. Der Ausrichtzylinder 62 ist wiederum im wesentlichen aus einer Antriebswelle 67 und zwei auf der Antriebswelle befestigten Saugwalzen 68 zusammengesetzt. Am Umfang der Saugwalzen 68 sind eine Vielzahl von Ausnehmungen 76 hintereinander und nebeneinander angeordnet, so dass ein Bogen 01 zur Fixierung an den Saugwalzen 68 mittels Unterdruck angesaugt werden kann. Dabei erkennt man, dass die Ausnehmungen 76 unmittelbar hinter den Vordermarken 69 beginnen und sich in Umfangsrichtung über einen Drehwinkelbereich von ungefähr 200° verteilt erstrecken. Daraus folgt im Ergebnis, dass die Bogen 01 ausgehend von 0°entsprechend der Stoßkante der Vordermarke 69, über einen Drehwinkel der Saugwalze 68 von 130° bis 200° reibschlüssig am Umfang der Saugwalzen 68 fixiert werden können. Eine spezielle Ventilsteuerung zur An- bzw. Abschaltung des Unterdruckes bedarf es somit nicht. Vielmehr kann in der Saugkammer permanent Unterdruck angelegt werden, da die Bogen 01 automatisch dann nicht mehr an den Saugwalzen 68 fixiert sind, wenn der geschlossen ausgebildete Drehwinkelbereich der Saugwalzen 68 über der Saugkammer steht. Die Wahl der Größe des Drehwinkelbereiches mit Ausnehmungen ist abhängig von der zu verarbeitenden Bogengröße zu bestimmen. An der Transferwalze 63 sind zur Fixierung der Bogen 01 nach der Übergabe Halteelemente 71 vorgesehen, die die Vorderkante der Bogen an der Transferwalze 63 fixieren.
In Fig. 10 ist der Ausrichtzylinder 62 im ausgebauten Zustand dargestellt. Die Antriebswelle 67 ist an drei Lagerstellen 72 auf einem ersten Rahmenteil 73 gelagert und kann mittels eines nicht dargestellten, am Ende 74 angeordneten Antriebsmotors rotatorisch angetrieben werden. Die Vordermarken 69 an den Saugwalzen 68 teilen den Umfang der Saugwalzen 68 in einen ersten Bereich mit Ausnehmungen 76 und in einen zweiten Bereich ohne Ausnehmungen. Der erste Rahmenteil 73 ist in Schiebehülsen 77 linear in Richtung der Rotationsachse der Antriebswelle 67 verschiebbar am Gestell 61 gelagert und kann mit einem Antriebsmotor 78 quer zur Förderrichtung der Bogen 01 verstellt werden.
In Fig. 11 ist die Zuordnung eines Bogens 01 zum Ausrichtzylinder 62 beim Betrieb einer Bogenanlage 59 dargestellt. Zunächst wird die Vorderkante 07 des Bogen 01 an den Vordermarken 69 durch entsprechende Relativgeschwindigkeiten zwischen der Vorderkante 07 und den Vordermarken 69 ausgerichtet. Danach wird der Bogen 01 im Kontaktbereich zwischen den Saugwalzen 68 und der Bogenunterseite dadurch fixiert, dass die Ausnehmungen 76 den Bereich oberhalb der mit Unterdruck beaufschlagten Saugkammer erreichen. Nach der Fixierung des Bogen 01 ist eine Relativbewegung zwischen Bogen 01 und Ausrichtzylinder 62 quer zur Förderrichtung ausgeschlossen. Zur Ausrichtung einer der Seitenkanten 79 des Bogen 01 kann das gesamte erste Rahmenteil 73 quer zur Förderrichtung 81 entsprechend dem Bewegungspfeil 82 linear verstellt werden.
Fig. 12 zeigt die Transferwalze 63 mit den Halteelementen 71, einer Antriebswelle 83 und einem Antriebszahnrad 84. Die Transferwalze 63 ist beidseitig mit Lagern 86 am Gestell 61 befestigt.
In Fig. 13 ist eine Bogenführung 87 zur Verwendung in der Vorrichtung 59 im ausgebauten Zustand dargestellt. Mittels Niederhalterbleche 88 wird der maximale Abstand zwischen den Bogen 01 und der Oberseite des Anlagetisches 66 begrenzt. Die Niederhalterbleche 88 können dabei oszillierend angehoben bzw. abgesenkt werden. In den Fig.14 bis 16 ist die Ausrichtung eines Bogen 01 bzgl. seiner Vorderkante 07 und im Bezug auf die rechte Seitenkante 79 während der unterschiedlichen Phasen der Förderung am Ausrichtzylinder 62 dargestellt.
In der in Fig. 14 dargestellten Phase wird der Bogen 01 mit einer Fördergeschwindigkeit in Förderrichtung 81 gefördert, die ungefähr 20% größer ist als die Umfangsgeschwindigkeit der Fördermarken 69 am Umfang der Saugwalzen 68.
Anschließend gelangt, wie in Fig. 15 dargestellt, die Vorderkante 07 des Bogens 01 an den Vordermarken 69 zur Anlage und wird dabei bis auf die Umfangsgeschwindigkeit der Saugwalzen 68 abgebremst. Durch das Abbremsen der Vorderkante 07 an den Vordermarken 69 wird diese innerhalb kurzer Zeit ausgerichtet, ohne dass der Bogen 01 zum Stillstand kommt.
Ist der Bogen 01 bereits im Bezug auf seine Vorderkante 07 lagerichtig ausgerichtet. In diesem Zeitpunkt gelangen die unterhalb des Bogen 01 nicht erkennbaren Ausnehmungen 76 an den Saugwalzen 68 in den unter Unterdruck stehenden Bereich oberhalb der Saugelemente 47. Dadurch wird der Bogen 01 an den Umfang der Saugwalzen 68 angesaugt und fixiert.
Wird der Bogen 01 nach der Ausrichtung der Vorderkante 07 durch fortlaufenden rotatorischen Antrieb der Saugwalzen 68 in Förderrichtung 81 weiter gefördert. Die Bogen 01 bleiben auch während der Förderung durch die Saugwalzen 68 flächig auf dem Anlegetisch 66, der im Bereich oberhalb der Saugwalzen 68 durch eine dreiteilige Platte 89 gebildet wird, liegen. Etwa zu diesem Zeitpunkt wird die Lage der rechten Seitenkante 79 mittels nicht dargestellten Messkopfes 64 vermessen. Zugleich beginnt der Motor 78 zum Antrieb der Antriebswelle 67 zu beschleunigen, um die Bogen 01 auf die gewünschte Fördergeschwindigkeit in Förderrichtung 81 zu bringen. Wird der Bogen 01 während einer nächsten Phase der Förderung. Man erkennt dass die Vorderkante 07 beinahe die Hinterkante der Platte 89 erreicht hat. Zur Ausrichtung der Seitenkante 79 entsprechend einer gewünschten Solllage wurde der Anlegetisch 66 zusammen mit dem darunter liegenden ersten Rahmenteil 73, der Antriebswelle 67 und den Saugwalzen 68 in Richtung des Bewegungspfeils 82 quer zur Förderrichtung 81 der Bogen 01 verschoben. Der Stellweg 91, um den der Bogen 01 zusammen mit den bewegten Bauteilen quer zur Förderrichtung 81 in Richtung der Rotationsachse der Antriebswelle 67 verschoben wurde ist aus dem Kantenversatz zwischen dem Anlegetisch 66 und der Auflage 92 im Bereich der Transferwalze 63 ersichtlich.
Fig. 17 stellt in drei Diagrammen den Weg, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung des Saugwalzenumfanges über dem Drehwinkel dar. In einer ersten Phase P1 wird die Umfangsgeschwindigkeit konstant gehalten. Während dieser Phase P1 gelangen die Vorderkanten 07 der Bogen 01 an den Vordermarken 69 zur Anlage und werden dadurch ausgerichtet. Am Ende der Phase P1 ist der Bogen 01 im Bezug auf seine Vorderkante 07 lagerichtig ausgerichtet und wird durch Anlegen eines Unterdruckes an der Saugwalze 68 fixiert.
In der darauffolgenden Phase P2 werden die Saugwalzen 68 und damit der jeweils daran anhaftende Bogen 01 in der Weise beschleunigt, dass die Bogen 01 bis zum Zeitpunkt der Übergabe an die nachgeordnete Transferwalze 63 eine Geschwindigkeit entsprechend der Umfangsgeschwindigkeit der Transferwalze 63 aufweisen. In der Phase P3 wird diese Geschwindigkeit wiederum konstant gehalten, um eine saubere Übergabe der Bogen 01 an die Transferwalze 63 zu ermöglichen. Sobald die Bogen 01 auf der Transferwalze 63 fixiert sind, werden die Bogen 01 von der Saugwalze 68 dadurch gelöst, dass am Umfang der Saugwalze 68 bei dem entsprechenden Drehwinkel keine Ausnehmungen 76 mehr vorgesehen sind. Teilweise zeitgleich zum Antrieb in Förderrichtung 81 werden die Bogen 01 während der Phase P2 und P3 quer zur Förderrichtung 81 bewegt, um dadurch eine Seitenkante 79 entsprechend einer gewünschten Sollausrichtung auszurichten. Am Ende der Phase P3 ist der Bogen 01 vollständig von den Saugwalzen 68 gelöst und wird nun durch die nachgeordnete Transferwalze 63 angetrieben. Während der daran anschließenden Phase P4 muss die Antriebswelle 67 derart angetrieben werden, dass die Umfangsgeschwindigkeit der Saugwalzen 68 nach einem vollen Umlauf, d.h. nach 360°, gerade wieder der Zufördergeschwindigkeit der Bogen 01 aus der Schuppvorrichtung entspricht. Wie aus dem Beschleunigungs- bzw. Geschwindigkeitsdiagramm ersichtlich, kann es dazu erforderlich sein, die Saugwalzen 68 auch bis zur Geschwindigkeit Null abzubremsen und entgegen der für die Förderung der Bogen 01 erforderlichen Drehrichtung anzutreiben. Ausgehend von der größten negativen Beschleunigung werden die Saugwalzen 68 dann gerade so beschleunigt, dass die Umfangsgeschwindigkeit nach einer vollen Umdrehung gerade der gewünschten Umfangsgeschwindigkeit zur sauberen Übernahme der Bogen 01 aus der Schuppvorrichtung entspricht.
Fig. 18 zeigt den Stellweg, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung der Saugwalzen 68 quer zur Förderrichtung 81 während eines Umlaufs. Die Diagramme gehen dabei von einem maximalen Stellweg von 5 mm ausgehend von der Nulllage aus. Während einer ersten Phase Q1 werden keine Querstellbewegungen durchgeführt. In dieser Phase Q1 wird die Lage der auszurichtenden Seitenkante 79 mit der Messeinrichtung vermessen. In der darauffolgenden Phase Q2 werden die Saugwalzen 68 quer zur Förderrichtung 81 beschleunigt und anschließend wieder abgebremst, bis die Saugwalzen 68 einen Stellweg von 5 mm gemessen quer zur Förderrichtung 81 der Bogen 01 überfahren haben. Am Ende der Phase Q2 entspricht die Ist-Lage der auszurichtenden Seitenkante 79 der gewünschten Sollausrichtung. In der daran anschließenden Phase Q3 erfolgt somit keine weitere Stellbewegung der Bogen 01 quer zur Förderrichtung 81 der Bogen 01, so dass die Bogen 01 problemlos in dieser Phase Q3 an die nachgeordnete Transferwalze 63 übergeben werden können. In der daran anschließenden Phase Q4 werden die Saugwalzen 68 zusammen mit der Antriebswelle 67 so angetrieben, dass spätestens nach einem Umlauf wieder die Nulllage erreicht ist.
Fig. 19 stellt eine Vorrichtung 101 zur Messung der Lage der Seitenkante 79 eines Bogens 01 dar, wie sie beispielsweise in einer Bogenanlage 59 wie in Fig. 7 dargestellt Verwendung finden kann. In der Vorrichtung 101 sind zwei Messköpfe 64 vorgesehen, mit denen jeweils die Lage einer Seitenkante 79 eines Bogens 01 bestimmbar ist. In Abhängigkeit von der Lage der Seitenkante 79 wird von den Messköpfen 64 ein korrelierendes Messsignal abgegeben, das in einer Anlagensteuerung auswertbar ist. Die zu vermessende Seitenkante 79 des Bogens 01 muss jeweils so angeordnet sein, dass der Messkopf 64 oberhalb und unterhalb der Seitenkante 79 positioniert ist. Die Messung selbst beruht auf einem optischen System mit Hilfe von Lichtstrahlen, wie es beispielsweise in der EP 07 16 287 A2 beschrieben ist. Selbstverständlich kann aber auch jedes andere Messverfahren, insbesondere berührungslose Messverfahren, zum Einsatz kommen. Um die Messköpfe 64 bei der Verarbeitung von unterschiedlich breiten Bogen 01 entsprechend einrichten zu können, sind die Messköpfe 64 quer zur Förderrichtung 81 der Bogen 01 linear entlang der Bewegungspfeile 102 bzw. 103 verschiebbar gelagert. Dazu sind die Messköpfe 64 jeweils auf Schlitten 104 montiert, die jeweils in einer nicht dargestellten Linearführung zwischen den Platten 106; 107 verschoben werden können. Die Schlitten 104 werden dabei über eine in Fig. 19 nicht dargestellte Getriebeanordnung von einem unterhalb der Platten 106; 107 angeordneten Antriebsmotor 108 angetrieben. Um einen möglichst störungsfreien Transport der Bogen 01 auf der Oberseite der Platten 106; 107 zu ermöglichen, wird die Lücke zwischen den Platten 106; 107, die für die Schlitten 104 erforderlich ist, von jeweils einem Abdeckelement 109 geschlossen. Die Oberseite der Abdeckelemente 109 erstreckt sich dabei in der Ebene, nämlich der Bogenebene, die durch das flächige Aufliegen der Bogen 01 auf den Platten 106; 107 definiert wird.
Fig. 20 zeigt die Vorrichtung 101 in perspektivischer Ansicht von unten. Dabei erkennt man insbesondere den Antriebsmotor 108, der über einen Zahnriemen 111 Stellbewegungen auf zwei Antriebsräder 112 überträgt. Zum Spannen des Zahnriemens
111 ist eine Spannrolle 113 vorgesehen. Über zwei drehfest mit den Antriebsrädern 112 verbundene, in Fig. 20 nicht dargestellte Antriebsritzel 121 (Fig. 22) werden die beiden Zahnstangen 114 von den Antriebsrädern 112 angetrieben, wobei beide Zahnstangen 114 jeweils mit einem Schlitten 104 eines Messkopfes 64 verbunden sind. Die Antriebsräder
112 und die damit verbundenen Antriebsritzel 121 sind jeweils mittels eines Bügels 115 gestellfest an den Platten 106 bzw. 107 befestigt.
Fig. 21 zeigt die Vorrichtung 101 in seitlicher Ansicht von hinten. Die Zahnstangen 114 sind derart an den Schlitten 104 befestigt, dass die Verzahnung auf jeweils gegenüberliegende Seiten der in Fig. 21 nicht dargestellten Antriebsritzel zum Eingriff kommen. Daraus folgt, dass eine lineare Stellbewegung des Zahnriemens 111, beispielsweise entsprechend dem Bewegungspfeil 116, entgegengesetzt gerichtete Stellbewegungen der Messköpfe 64 entsprechend der Bewegungspfeile 117; 118 bewirkt. Gleiches gilt selbstverständlich für eine entgegengesetzte Stellbewegung des Zahnriemens 111 , mit der die Messköpfe 64 auseinander gefahren werden können.
Fig. 22 zeigt die Vorrichtung 101 in seitlicher Ansicht von einer Seite. Der Schlitten 104 ist in einer von zwei Nuten gebildeten Linearführungen 119 linear verschiebbar auf den Platten 106; 107 gelagert. Auf der Oberseite des Schlittens 104 ist der Messkopf 64 befestigt, der als elektronische Seitenmarke dient. Angetrieben wird der Schlitten 104 von der Zahnstange 114, deren Verzahnung mit einem Antriebsritzel 121 kämmt. Das Antriebsritzel 121 seinerseits ist drehfest mit dem Antriebsrad 112 verbunden, das über den Zahnriemen 111 vom Antriebsmotor 108 angetrieben wird.
Fig. 23 stellt einen Längsschnitt durch die Vorrichtung 101 dar. Dabei ist noch einmal der Antrieb der Messköpfe 64 mit dem Antriebsmotor 108, dem Zahnriemen 111, den Antriebsrädern 112, dem Antriebsritzel 121 und dem spiegelversetzt angeordneten Zahnstangen 114 erkennbar. Weiter ist in Fig. 23 jeweils ein den Messköpfen 64 zugeordnetes Abdeckelement 109 dargestellt. Die Abdeckelemente 109 sind gliederförmig ausgebildet und somit in Richtung ihrer Längsachse elastisch verformbar. Das jeweils äußere Ende der Abdeckelemente 109 ist an jeweils einem Schlitten 104 befestigt und kann somit zusammen mit dem Messkopf 64 durch Antrieb des Antriebsmotors 108 bewegt werden. Werden die Messköpfe 64 aus ihrer maximal beabstandeten Position heraus aufeinander zugefahren, ist es erforderlich, die Abdeckelemente 109 abschnittsweise aus der Bogenebene, in der die Bogen 01 flächig aufliegend transportiert werden, nach unten hin abzulenken. Dazu sind in der Vorrichtung 101 für beide Abdeckelemente 109 jeweils zwei Halteplatten 122; 123 vorgesehen, die einander gegenüberliegend angeordnet sind und als Führungseinrichtung für jeweils ein Abdeckelement 109 dienen. Auf der Innenseite der Halteplatten 122; 123 sind jeweils formkomplementär Nuten 124 eingearbeitet, die sich ausgehend von der geraden Linearführung 119 kreisbogenförmig nach unten erstrecken. Durch die Nuten 124 werden die Abdeckelemente 109 beim Zusammenfahren der gegenüberliegenden Schlitten 104 nach unten abgelenkt, so dass dadurch die Abdeckelemente 109 jeweils entsprechend der Stellung der Schlitten 104 in der Bogenebene verkürzt bzw. verlängert werden können.
In Fig. 24 ist die Anordnung zum Antrieb der Messköpfe 64 mittels des Antriebsmotors 108 ohne die Abdeckelemente 109 und die Platten 106 bzw. 107 dargestellt.
Die Fig. 25 bis 27 zeigen vergrößerte Ausschnitte der Antriebseinrichtung für die Schlitten 104 bzw. Messköpfe 64.
In den Fig. 28 bis 31 ist eine Kupplung besteht aus den Kupplungsteilen 130, 131, 144 zur Übertragung eines Antriebsmoments auf eine axial verstellbare Antriebswelle 67 bzw. deren wesentlichen Einzelteile dargestellt. Eine derartige Kupplung 130, 131, 144 kann insbesondere dazu eingesetzt werden, das Antriebsmoment eines Antriebsmotors auf den axial verstellbaren Ausrichtzylinder einer Vorrichtung 02; 40; 101 zu übertragen. Durch den Einsatz einer derartigen Kupplung 130, 131, 144 wird es möglich, den Antriebsmotor zum rotatorischen Antrieb des Ausrichtzylinders feststehend zu montieren, so dass die zu beschleunigende Masse bei der Stellbewegung zum Ausrichten der Seitenkante 79 verringert wird.
Die Kupplung 130, 131, 144 ist im wesentlichen aus drei Teilen zusammengesetzt, die in den Fig. 28 bis 30 dargestellt sind. Das erste Kupplungsteil 130, 131 ist aus zwei Kupplungsteilen 130 (Fig. 28) und 131 (Fig. 29) zusammengesetzt. Beide Kupplungsteile 130; 131 weisen jeweils Ausnehmungen 132; 133; 134 auf, die geringfügig größer als der Durchmesser der zugeordneten Welle 67, beispielsweise der Antriebswelle 67 des Ausrichtzylinders 62 ist. Auf der Innenseite der Ausnehmungen 132; 133; 134 sind jeweils Passfedernuten 136, 137 und 138 vorgesehen, die mit einem an der Antriebswelle 67 angeordneten, nicht dargestellten Passfederstück momentübertragend in Eingriff bringbar sind. Zur ortsfesten Fixierung des ersten Kupplungsteils 130 weist dieses eine Schlitzung 139 auf, so dass das erste Kupplungsteil 130 durch Anziehen einer nicht dargestellten Spannschraube in dem Gewinde 141 reibschlüssig auf der zugeordneten Antriebswelle 67 befestigbar ist. Wie in Fig. 29 dargestellt, ist das auf der zugeordneten Antriebswelle 67 angeordnete Ende des zweiten Kupplungsteil 131 gabelförmig mit zwei Armen 142 und 143 ausgebildet, wobei die Ausnehmungen 133; 134 zueinander fluchtend an den Armen 142 und 143 angebracht sind. Der Abstand zwischen den Armen 142 und 143 ist dabei so gewählt, dass das plattenförmig ausgebildete Kupplungsteil 130 mit dem auf der zugeordneten Antriebswelle 67 angeordneten Ende zwischen den Armen 142; 143 axial spielfrei angeordnet werden kann.
In Fig. 30 ist ein zweites Kupplungsteil 144 dargestellt, das bei der Übertragung eines Drehmoments mit einem aus den Kupplungsteilen 130 und 131 zusammengesetzten ersten Kupplungsteil 130, 131 zusammenwirken kann. Das Kupplungsteil 144 weist eine Kröpfung auf, so dass das radial äußere Ende 146 des zweiten Kupplungsteils 144 über das Ende 147 der zugeordneten Welle 148 hinausragt. Auf der dem ersten Kupplungsteil 130, 131 zugewandten Seite des radial äußeren Endes 146 ist das zweite Kupplungsteil 144 gabelförmig ausgebildet und erstreckt sich mit zwei Armen 149 und 151 in Richtung des ersten Kupplungsteils 130, 131. An den Armen 149 und 151 und an einem gegenüberliegend angeordneten Gegenlager 152 sind jeweils Achslager 153 angebracht, in denen die Drehachsen von Wälzkörpern 154 (Fig. 31) befestigbar sind. Die Achslager 153 sind dabei so angeordnet, dass sich die Drehachse 156 parallel zu den Außenseiten 157; 158 der Kupplungsteile 130; 131, die mit den Wälzkörpern 154 in Eingriff kommen, erstrecken.
Die Funktion der Kupplung 130, 131, 144, die aus dem zweiten Kupplungsteil 144 und dem aus den Kupplungsteilen 130 und 131 zusammengesetzten ersten Kupplungsteil 130, 131 besteht, wird durch Fig. 31 verdeutlicht. Nach dem Einbau der Kupplungsteile 130 und 131 auf dem einen Wellenende und dem zweiten Kupplungsteil 144 auf dem gegenüberliegenden Wellenende liegen die Außenseiten 157; 158 der Kupplungsteile 130; 131 an der Innenseite der Wälzkörper 154 an. Durch Anziehen der Spannschraube am Kupplungsteil 130 ist das Kupplungsteil 130 ortsfest festgelegt und fixiert das Kupplungsteil 131 aufgrund der Anordnung zwischen den Armen 142 und 143 axial auf dem Wellenende. Die Passfedernuten 137; 138 des zweiten Kupplungsteils 131 sind etwas breiter gearbeitet als das Passfederstück an der Antriebswelle 67, so dass das zweite Kupplungsteil 131 zumindest geringfügig auf der Antriebswelle 67 verdreht werden kann. Zwischen den radial äußeren Enden 146 der Kupplungsteile 130; 131 ist ein Federelement 159 angeordnet, das das Kupplungsteil 131 gegen das Kupplungsteil 130 elastisch verspannt und die beiden Kupplungsteile 130 bzw. 131 auseinander spreizt. Dadurch ist ein federnd spielfreier Sitz der Außenseiten 157 bzw. 158 an den Wälzkörpern 154 jederzeit gewährleistet.
Wird nun an einer der gegenüberliegenden Antriebswellen 67 ein Drehmoment aufgebracht, so wird das Drehmoment durch Formschluss zwischen den Wälzkörpern 154 und den äußeren Enden der Kupplungsteile 130 und 131 übertragen. Ein Ausschlagen der Kupplung 130, 131, 144, insbesondere bei häufigem Wechsel der Drehrichtung, ist aufgrund der elastischen Verspannung der beiden Kupplungsteile 130 und 131 weitgehend ausgeschlossen.
Wird eine der Antriebswelle 67 relativ zur gegenüberliegenden Welle axial in Richtung ihrer Rotationsachse verstellt, so rollen die Außenseiten 157; 158 auf den Wälzkörpern 154 ab, so dass eine axiale Verstellung auch unter Last im wesentlichen widerstandsfrei möglich ist.
In Fig. 32 und Fig. 33 ist der Einsatz einer Kupplung 130, 131, 144 mit den Kupplungsteilen 130 und 131, sowie dem zweiten Kupplungsteil 144 in eine Bogenanlage 59 in Ansicht von oben dargestellt.
In der mit Fig. 32 dargestellten Phase hat ein Bogen 01 gerade die Vordermarken 69 an den Saugwalzen 68 erreicht, so dass die Vorderkante 07 des Bogens 01 ausgerichtet wird. Der Anlegetisch 66, der zusammen mit der Saugwalze 68 und der Antriebswelle 67 axial in Richtung der Rotationsachse der Antriebswelle 67 verstellbar ist, befindet sich in dieser Phase in seiner Nullstellung und kann entsprechend dem Bewegungspfeil 161 nach rechts und links durch einen nicht dargestellten Linearantrieb verstellt werden.
Das zum Antrieb der Antriebswelle 67 und damit zur Förderung der Bogen 01 erforderliche Antriebsmoment wird von einem Antriebsmotor 162 erzeugt und über das zweite Kupplungsteil 144 und die Kupplungsteile 130 bzw. 131 auf die Antriebswelle 67 übertragen.
In Fig. 33 ist die Bogenanlage 59 in einer späteren Prozessphase dargestellt, zu der der Bogen 01 zur Ausrichtung einer seiner Seitenkanten 79 bereits quer zur Förderrichtung 81 bewegt wurde. Die erforderliche Ausrichtbewegung ist dabei in der Darstellung von Fig. 35 nach rechts gerichtet, was insbesondere aus dem Kantenversatz 163 zwischen der Außenkante des Anlegetisches 66 und der Außenkante der nachfolgenden Vorrichtung erkennbar ist. Zusammen mit dem Anlegetisch 66 ist auch die Antriebswelle 67 mit den darauf befestigten Kupplungsteilen 130 und 131 axial in Richtung der Rotationsachse der Antriebswelle 67 verstellt.
Während der axial gerichteten Stellbewegung zur Ausrichtung der Seitenkante 79 des Bogens 01 wurde zum Antrieb des Bogens 01 in Förderrichtung 81 der Antriebsmotor 162 um einen Winkelbetrag von ca. 90° weiter gefahren. Der Ausgleich des axialen Versatzes der Antriebswelle 67 relativ zum Antriebsmotor 162 wird durch Abwälzen der Kupplungsteile 130 bzw. 131 an den Wälzkörpern 154 ermöglicht.
Bezugszeichenliste
01 Bogen
02 Vorrichtung
03 Vorrichtung, Transferzylinder, nachgeordnet
04 Ausrichtzylinder
05 Antriebswelle
06 Saugwalze
07 Vorderkante (01)
08 Vordermarke
09 Anlegetisch
10 -
11 Bogenniederhalterwalze
12 Ausnehmung
13 Niederhalterblech
14 Einlaufbereich
15 -
16 Tangentenebene (11 )
17 Oberseite (09)
18 Bogenebene
19 Tangentenebene (04)
20 -
21 Saugelement
22 Saugkammer
23 Ausnehmung (04)
24 Rahmenteil, erstes
25 -
26 Rahmenteil, zweites
27 Linearführung Lagerstelle
Antriebsmotor
-
Getriebe
Linearmotor 9 -
Vorrichtung
Antriebswelle
Saugwalze
Vordermarke
Oberseite (46)
-
Anlegetisch
Saugelement
Rahmenteil, erstes
Rahmenteil, zweites
-
Antriebsmotor
Kurvenscheibengetriebe
Bewegungspfeil
Bogenniederhalterwalze
-
Vorrichtung, Transferwal
-
-
Bogenanlage
-
Gestell
Ausrichtzylinder Transferwalze
Messeinrichtung, Messkopf
Antriebsmotor
Anlegetisch
Welle, Antriebswelle
Saugwalze
Vordermarke
-
Halteelement
Lagestelle
Rahmenteil, erstes
Ende (67)
-
Ausnehmung (68)
Schiebehülse
Antriebsmotor
Seitenkante (01)
Förderrichtung (01 )
Bewegungspfeil
Antriebswelle (63)
-
-
Lager (63)
Bogenführung
Niederhalterblech
Platte
-
Stellweg 92 Auflage
93 bis 100 -
101 Vorrichtung
102 Bewegungspfeil
103 Bewegungspfeil
104 Schlitten
105 -
106 Platte
107 Platte
108 Antriebsmotor
109 Abdeckelement
110 -
111 Zahnriemen
112 Antriebsrad
113 Spannrolle
114 Zahnstange
115 Bügel
116 Bewegungspfeil (111)
117 Bewegungspfeil (64)
118 Bewegungspfeil (64)
119 Linearführung
120 -
121 Antriebsritzel
122 Halteplatte
123 Halteplatte
124 Nut
125 bis 129 -
130 Kupplungsteil, erstes
131 Kupplungsteil, zweites 132 Ausnehmung
133 Ausnehmung
134 Ausnehmung
135 -
136 Passfedernut
137 Passfedernut
138 Passfedernut
139 Schlitzung
140 -
141 Gewinde (130)
142 Arm (131)
143 Arm (131)
144 Kupplungsteil, zweites
145 -
146 Ende, radial äußeres (144)
147 Ende (148)
148 Welle
149 Arm (144)
150 -
151 Arm (144)
152 Gegenlager
153 Achslager
154 Wälzkörper
155 -
156 Drehachse
157 Außenseite
158 Außenseite
159 Federelement
160 _ 161 Bewegungspfeil
162 Antriebsmotor
163 Kantenversatz
P1 Phase, erste
P2 Phase, zweite
P3 Phase, dritte
P4 Phase, vierte
Q1 Phase, erste
Q2 Phase, zweite
Q3 Phase, dritte
Q4 Phase, vierte

Claims

Ansprüche
1. Vorrichtung zur Ausrichtung von Bogen (01 ) mit einem Ausrichtzylinder (04), wobei der Ausrichtzylinder (04) in axialer Richtung bewegbar ist und ein die Bogen (01) im wesentlichen tangential zum Ausrichtzylinder (04) führender Anlegetisch (09) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Anlegetisch (09) in axialer Richtung des Ausrichtzylinders (04) bewegbar ist.
2. Vorrichtung zur Ausrichtung von Bogen (01) mit einem Ausrichtzylinder (04), wobei der Ausrichtzylinder (04) mindestens eine Vordermarke (08) zur Ausrichtung der Vorderkante (07) der Bogen (01) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Umfangsgeschwindigkeit des Ausrichtzylinders (04) zumindest zeitweise während des Kontaktes zwischen Vordermarke (08) und Vorderkante (07) des Bogens (01) dem OJfachen bis 0,9fachen der Fördergeschwindigkeit der Bogen (01) unmittelbar vor Kontakt zwischen Vordermarke (08) und Vorderkante (07) des Bogens (01) beträgt.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass am Umfang des Ausrichtzylinders (04) Vordermarken (08) zur fließenden Ausrichtung der Vorderkante (07) des Bogens (01) angeordnet sind.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Ausnehmung (23) am Umfang des Ausrichtzylinders (04), wobei der Bogen (01 ) durch Anlegen eines Unterdrucks in der Ausnehmung (23) zumindest abschnittsweise reibschlüssig am Umfang des Ausrichtzylinders (04) fixierbar ist, angeordnet ist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Messeinrichtung (64), mit der der Versatz einer Seitenkante (79) des Bogens (01) relativ zu einer vorgegebenen Sollausrichtung bestimmbar ist und einer Querverstelleinrichtung zur geregelten oder gesteuerten Ausrichtung einer Seitenkante (79) des Bogens (01) in Abhängigkeit des Messergebnisses der Messeinrichtung (64) angeordnet ist.
6. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Antriebsmotor (29) zum rotatorischen Antrieb des Ausrichtzylinders (04), dessen Beschleunigung und/oder Geschwindigkeit und/oder Drehwinkel nach vorgegebenen Bewegungsgesetzen in Abhängigkeit des Drehwinkels des Ausrichtzylinders (04) steuerbar oder regelbar angeordnet ist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Anlegetisch (09) angeordnet ist, wobei der Ausrichtzylinder (04) derart unter- oder oberhalb des Anlegetisches (09) angeordnet ist, dass der Umfang des Ausrichtzylinders (04) im wesentlichen tangential in zumindest einem Kontaktbereich an einem Bogen (01) zur Anlage bringbar ist, so dass im Kontaktbereich reibschlüssig Antriebskräfte vom Ausrichtzylinder (04) auf den Bogen (01) übertragbar sind.
8. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Ausrichtzylinder (04) mittels der Querverstelleinrichtung axial in Richtung seiner Rotationsachse verstellbar angeordnet ist.
9. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Anlegetisch (09) zusammen mit dem Ausrichtzylinder (04) mittels der Querverstelleinrichtung axial in Richtung der Rotationsachse des Ausrichtzyiinders (04) verstellbar angeordnet ist.
10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (02) insgesamt mittels der Querverstelleinrichtung relativ zu vor- und/oder nachgeordneten Vorrichtungen (03) axial in Richtung der Rotationsachse des Ausrichtzylinders (04) verstellbar angeordnet ist.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Umfangsgeschwindigkeit des Ausrichtzylinders (04) zumindest zeitweise während der Dauer des Kontakts zwischen Vordermarken (08) und Vorderkante (07) des Bogens (01) ungefähr dem OJ-fachen bis 0,9-fachen der Fördergeschwindigkeit der geschuppten Bogen (01 ) beim Zuführen zu der Vorrichtung (02) entspricht.
12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Ausrichtzylinder (04) nach dem Ausrichten der Vorderkante (07) auf eine Umfangsgeschwindigkeit beschleunigbar ist, die der Fördergeschwindigkeit einer nachgeordneten Vorrichtung (03) entspricht.
13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Ausrichtzylinder (04) nach der Übergabe des Bogens (01) an die nachgeordnete Vorrichtung (03) derart abbremsbar ist, dass die Umfangsgeschwindigkeit des Ausrichtzylinders (04) zu dem Zeitpunkt, in dem die Vordermarken (08) erneut den Kontaktbereich mit den Bogen (01) erreichen, der Fördergeschwindigkeit der geschuppten Bogen (01) beim Zuführen zu der Vorrichtung (02) entspricht.
14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Ausrichtzylinder (04) während eines Umlaufs in der Phase (P1 bis P4) zwischen der Förderung zweier aufeinanderfolgender Bogen (01) zumindest kurzzeitig entgegen der zum Transport der Bogen (01 ) erforderlichen Drehrichtung antreibbar ist.
15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Vordermarken (08) am Umfang des Ausrichtzylinders (04) mit dem ersten Antriebsmotor (29) mit bis zu +/- 35 m/s2 beschleunigbar bzw. abbremsbar sind.
16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Ausrichtzylinder (04) eine Antriebswelle (05) aufweist, auf der beabstandet zumindest zwei Saugwalzen (06) angeordnet sind, wobei an jeder Saugwalze (06) zumindest eine Vordermarke (08) vorgesehen ist und der Umfang der Saugwalzen (06) zumindest abschnittsweise saugend an den Bogen (01) zur Anlage kommen kann.
17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass am Umfang einer Saugwalze (06) ausgehend vom Bereich hinter der Vordermarke (08) über einen bestimmten Umfangsabschnitt mehrere Ausnehmungen (12) hintereinander und/oder nebeneinander angeordnet sind, so dass ein Bogen (01) durch Anlegen eines Unterdruckes jeweils über einen ausgehend von der Vordermarke (08) gemessenen Drehwinkelbereich der Saugwalze (06) reibschlüssig am Umfang der Saugwalze (06) fixierbar ist.
18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen (12) derart angeordnet sind, dass ein Bogen (01) ausgehend von 0°, entsprechend der Stoßkante der Vordermarke (08), über einen Drehwinkelbereich der Saugwalze (06) von 130° bis 200° reibschlüssig am Umfang der Saugwalze (06) fixierbar ist.
19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze (06) über einem feststehenden Saugelement (21) mit zumindest einer an eine Unterdruckquelle angeschlossenen Saugkammer (22) rotiert, wobei die .Saugkammer (22) der Art an der Innenseite der Saugwalze (06) angeordnet ist, dass zumindest die Ausnehmungen (23) der Saugwalze (06), die sich jeweils im Kontaktbereich zwischen Saugwalze (06) und Bogen (01) befinden, zumindest teilweise mit Unterdruck aus der Saugkammer (22) beaufschlagbar sind.
20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Unterdruckquelle einen Unterdruck von 0,2 bis 0,6 bar erzeugbar ist.
21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Vordermarken (08) eine Höhe von 2 mm bis 4 mm über dem Umfang des Ausrichtzylinders (04) aufweisen.
22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 21 , dadurch gekennzeichnet, dass der Ausrichtzylinder (04) einen Durchmesser von 140 mm bis 150 mm aufweist.
23. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass dem Ausrichtzylinder (04) im Kontaktbereich zwischen Ausrichtzylinder (04) und Bogen (01) achsparallel gegenüberliegend eine Bogenniederhalterwalze (11) angeordnet ist.
24. Vorrichtung zur Ausrichtung von Bogen (01) mit einem Ausrichtzylinder (04), wobei mit dem Ausrichtzylinder (4) eine Bogenniederhaltewalze (11) zusammenwirkend angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Bogenniederhaltewalze (11) im Querschnitt spiralförmig ausgebildet ist.
25. Vorrichtung nach Anspruch 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Bogenniederhalterwalze (11) synchron mit dem Ausrichtzylinder (04) rotierend angetrieben wird.
26. Vorrichtung nach Anspruch 23 oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass der Außenumfang der Bogenniederhalterwalze (11 ) spiralförmig ausgebildet ist.
27. Vorrichtung nach Anspruch 24 oder 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Bogenniederhalterwalze (11) derart angetrieben wird, dass der maximale Durchmesser der spiralförmig ausgebildeten Bogenniederhalterwalze (11) jeweils während des Ausrichtens der Vorderkante (07) eines Bogens (01) am Bogen (01) zur Anlage kommen kann.
28. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass am Umfang der Bogenniederhalterwalze (11) Ausnehmungen (12) zur kontaktlosen Aufnahme der Vordermarken (08) des Ausrichtzylinders (04) vorgesehen sind.
29. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass Bogenniederhalterwalze (11) zumindest geringfügig in der Höhe relativ zum Ausrichtzylinder (04) verstellbar ist.
30. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass der Anlegetisch (09) zumindest geringfügig in der Höhe relativ zum Ausrichtzylinder (04) verstellbar ist.
31. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Tangentenebene (19) an den Ausrichtzylinder (04) im Kontaktbereich zwischen Ausrichtzylinder (04) und Bogen (01) mit geringfügigen Abstand parallel zur Oberseite (17) des Anlegetisches (09) erstreckt.
32. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 31 , dadurch gekennzeichnet, dass sich die Tangentenebene (16) an die Bogenniederhalterwalze (11) gemessen beim Passieren des maximalen Radius der Bogenniederhalterwalze (11 ) mit geringfügigen Abstand parallel zur Oberseite (17) des Anlegetisches (09) erstreckt.
33. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass in der Vorrichtung (02) oberhalb des Anlegetisches (09) ein Niederhalterblech (13) vorgesehen ist, mit dem der Abstand zwischen Bogen (01 ) und Anlegetisch (09) zumindest abschnittsweise begrenzbar ist.
34. Vorrichtung nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen Niederhalterblech (13) und Anlegetisch (09) in Abhängigkeit vom Drehwinkel des Ausrichtzylinders (04) veränderbar ist.
35. Vorrichtung nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen Niederhalterblech (13) und Anlegetisch (09) jeweils während eines Umlaufs des Ausrichtzylinders (04) oszillierend veränderbar ist, wobei der Abstand während des Ausrichtens der Vorderkante (07) des Bogens (01) an den Vordermarken (08) auf einen minimalen Abstand, insbesondere auf einen Abstand, der circa der vierfachen Dicke des Bogens (01) entspricht, verkleinert wird und wobei der Abstand während des weiteren Transport des Bogens (01 ) durch den Ausrichtzylinder (04) bis auf einen maximalen Abstand vergrößert wird.
36. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der Ausrichtzylinder (04) und/oder der ersten Antriebsmotor (29) und/oder der Anlegetisch (09) an einem ersten Rahmenteil (24) montiert sind, wobei das erste Rahmenteil (24) axial in Richtung der Rotationsachse des Ausrichtzylinders (04) verstellbar auf einem gestellfest montierbaren zweiten Rahmenteil (26) gelagert und mittels der Querverstelleinrichtung antreibbar ist.
37. Vorrichtung nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Rahmenteil (24) in der Art einer wälzgelagerten Lineareinheit ausgebildet ist.
38.Norrichtung nach Anspruch 36 oder 37, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Rahmenteil (24) mit einem zweiten Linearmotor (32) linear in Richtung der Rotationsachse des Ausrichtzylinders (04) antreibbar ist.
39. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 36 bis 38, dadurch gekennzeichnet, dass zur Kraftübertragung zwischen zweiten Antriebsmotor (51 ) und ersten Rahmenteil (48) zumindest ein Getriebe, insbesondere ein Kugelgewindetrieb und/oder ein Kurvenscheibengetriebe (52) und/oder ein Planetengetriebe, angeordnet ist.
40. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 39, dadurch gekennzeichnet, dass die Querverstelleinrichtung derart ausgebildet ist, dass der Ausrichtzylinder (04) mit bis zu +/- 15 m/s2 linear in Richtung der Rotationsachse des Ausrichtzylinders (04) beschleunigbar bzw. abbremsbar ist.
41. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 40, dadurch gekennzeichnet, dass die Querverstelleinrichtung (32) derart ausgebildet ist, dass der Ausrichtzylinders (04) aus einer Nulllage um bis zu +/- 8 mm linear in Richtung der Rotationsachse des Ausrichtzylinders (04) verstellbar ist.
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