WO2005095245A1 - System mit alternativen bearbeitungsstrecken zur weiterverarbeitung von produkten, längsfalzapparat sowie verfahren zum synchronen betrieb eines falzapparates - Google Patents

System mit alternativen bearbeitungsstrecken zur weiterverarbeitung von produkten, längsfalzapparat sowie verfahren zum synchronen betrieb eines falzapparates Download PDF

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WO2005095245A1 PCT/EP2005/051458 EP2005051458W WO2005095245A1 WO 2005095245 A1 WO2005095245 A1 WO 2005095245A1 EP 2005051458 W EP2005051458 W EP 2005051458W WO 2005095245 A1 WO2005095245 A1 WO 2005095245A1
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longitudinal
switch
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PCT/EP2005/051458
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Holger Ratz
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Koenig & Bauer Aktiengesellschaft
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    • B65H45/00Folding thin material
    • B65H45/12Folding articles or webs with application of pressure to define or form crease lines
    • B65H45/18Oscillating or reciprocating blade folders
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
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    • B65H2513/50Timing
    • B65H2513/512Starting; Stopping

Definitions

  • the invention relates to a system with alternative processing lines for further processing of products, a longitudinal folder and a method for synchronous operation of a folder according to the preamble of claims 1, 3 and 18.
  • DE 19802995 C2 discloses a product switch of a folder with two downstream longitudinal folders, the product switch being upstream of a sensor for detecting the product phases and a sensor for detecting blockers in this way being arranged in each of the two following product paths.
  • the three sensors, a sensor that measures the speed of the main drive and a switching device that specifies the type of production are used to control the product switch connected to a control device which acts on a stepper motor connected to the axis of the product switch.
  • a longitudinal folder is known from DE 40 20 937 C2, a folding knife being able to be moved toward and away from the folding gap via a cam disk.
  • DE 199 43 165 A1 discloses a folding knife of a longitudinal folding apparatus which can be moved into and out of the folding gap via coils which generate electromagnetic force.
  • Longitudinal folding apparatuses are used in the printing industry primarily in the final production of printed products, the printed products being pressed into the folding nip by the folding knife and being longitudinally folded therein. Because the direction of entry of the printed products into the longitudinal folding apparatus is transverse to their subsequent movement through the folding nip, they have to be braked before they pass through the folding nip.
  • brake brushes which gradually brake the incoming printed products by means of friction, are known in known longitudinal folding apparatuses, as are stationary stops against which the printed products abut and are thereby braked abruptly.
  • the friction between printed products and brushes also depends on the surface properties of the printed products. Products made from smooth paper can hit the stop too quickly, while products made from rough paper of the same thickness and weight may not reach the stop.
  • the position of the brushes must therefore be adjusted practically with every print job in order to ensure the proper functioning of the longitudinal folder. Due to the variety of influencing parameters, the adjustment can often only be made empirically, which is associated with a high expenditure of time and costs.
  • the invention has for its object to increase the product quality and operational reliability in a system with alternative processing lines for further processing of products and in a longitudinal folder, and to provide a corresponding method for synchronous operation of a folder.
  • the time of folding can be ideally synchronized and corrected if necessary by optically recording the product phase position directly before longitudinal folding.
  • the quality is further improved if additional movable stops are also synchronized via the optical detection and reduce the impact and ensure precise product alignment.
  • the longitudinal folding apparatus gently brakes the products, e.g. B. Printed products achieved because the kinetic energy with which the products hit the current stop, compared to the kinetic energy that is released when striking a stationary stop is reduced. If the difference between the input speed of the products and the speed of the running stop is chosen to be sufficiently small, the undesired effects mentioned as a result of the kinetic energy released can even be avoided entirely.
  • the movable stop very high input speeds of the products can be absorbed and the products braked gently.
  • a braking effect that is independent of the mass, thickness and surface properties of the incoming products can be achieved, so that different products can be processed without the longitudinal folder having to be adapted to them beforehand.
  • the longitudinal folding apparatus very particularly preferably comprises a control unit which controls a reduction in the speed of the stop on the braking distance.
  • a control unit which controls a reduction in the speed of the stop on the braking distance.
  • the speed of the stop can be easily adapted to changing input speeds of the products via the control unit.
  • a sensor for detecting incoming products is located upstream of the braking distance and coupled to the control unit, so that the control unit can synchronize the movement of the movable stop in such a way that a detected incoming product at the beginning of the braking distance points to the one with approximately the input speed moving stroke hits.
  • the speed of the stop at the beginning of the braking distance may be lower than the input speed as long as the difference between the speeds is not so great that damage to the product appears possible. It can also be slightly larger; in this case, contact between the two will only occur later on the braking distance when the stop has become slower than the product.
  • the stop is preferably designed as a circumferential cam, the direction of movement of which at least over one section of the path crosses a braking distance of the product.
  • a on a rotatable body e.g. B. a disc, a roller or an eccentric, arranged rotating cam, the stop in one continuous movement, without reversing the drive direction, from one end of the braking distance - d. H. an out of contact with the product - back to the beginning - d. H. a contact - to be promoted in order to be able to catch the next product there.
  • the rotatable body can either be provided over a folding table having the folding gap as a retrofittable module of the longitudinal folding apparatus, or else the rotating body having the cams is arranged as a module firmly integrated in the longitudinal folding apparatus under the folding table.
  • the body is a plurality of disks which are arranged axially next to one another and each have at least one cam on their circumference.
  • the cam can be arranged on a continuous endless belt which has a section parallel to the braking distance.
  • at least one rotatable body or an endless belt, which has a cam is arranged on both sides of the folding nip, each carrying synchronously moved stops. Two rotatable bodies or endless belts per side of the folding gap are preferred. This ensures proper alignment of the braked product and makes it even more difficult to twist the product unintentionally with respect to the rebate gap.
  • At least one motor can be provided on both sides of the nip to drive the rotatable bodies or the endless belts. This motor can be a highly dynamic servo motor or an electric motor. However, an embodiment is also possible in which a single motor drives the rotatable bodies or endless belts on both sides of the folding gap by means of a continuous shaft.
  • a speed of the stop at the beginning of the braking distance of at least 90% of the input speed of the products is preferred because there is a sufficiently small difference between the speed of the stop and the input speed so that only little kinetic energy is released when the products hit the stop ,
  • Figure 1 shows a longitudinal folder in side view.
  • Figure 2 shows the longitudinal folder in plan view.
  • Fig. 4 is a speed-time diagram for a printed product in a first Mode of operation of the longitudinal folder
  • FIG. 5 shows a speed-time diagram for a printed product in a second mode of operation of the longitudinal folding apparatus
  • FIG. 7 shows the longitudinal folder from FIG. 6 in a top view
  • FIG. 8 is a perspective view of a braking device with a movable stop
  • FIG. 9 shows a perspective illustration of a braking device with a folding table and frame
  • Fig. 10 is a schematic representation of a system with alternative processing lines for further processing of products.
  • the longitudinal folding apparatus 01 comprises a folding table 04, in which an elongated folding gap 06 is provided. Under the folding table 04, at the level of the folding gap 06, a pair of folding rollers 07 placed against one another, of which only one is visible in FIG. 1 and the other is hidden, are arranged such that they have a gap oriented parallel to the folding gap 06 and located directly below it form. On the folding table 04, pivotable folding levers 21 are provided, which hold a folding knife 03 also oriented parallel to the folding gap 06 above the folding gap 06. When the folding lever 21 is pivoted, the folding knife 03 can penetrate into the folding gap 06.
  • an elongated stop 08 is arranged transversely to the folding gap 06 on the folding table 04.
  • the folding knife 03 is preferably designed in the manner of a knife 04 that can be pivoted with respect to the folding table 04, ie, knife 04 that can be moved up and down relative to the folding table 04.
  • the knife 04 is z. B. mounted on levers 43, which in turn are pivotable with respect to the folding table 04 about an axis 44 (FIG. 9).
  • the knife can also be arranged as eccentric on a continuously rotating body. It can also be arranged eccentrically on a rotating planet gear.
  • a mechanically independent drive (see below) is provided.
  • the folding knife 03 is assigned its own drive 05, which is mechanically independent of transport or production facilities.
  • This drive 05 can be designed, for example, as a motor 05, which is driven by a gear, for. B. an eccentric or a crank mechanism, the folding knife 03 clocked to the position of a product 02 on the folding table 04 lowers or raises.
  • the drive 05 is controlled, for example, by a control device 10 shown in broken lines, which either uses information about the speed of a transport system conveying the product 02 or a signal from a sensor 02 that detects the product 02 and detects the product gap 06 (e.g., the sensor mentioned below 18) the movement of the folding knife 03 synchronized with the product flow.
  • a control device 10 shown in broken lines, which either uses information about the speed of a transport system conveying the product 02 or a signal from a sensor 02 that detects the product 02 and detects the product gap 06 (e.g., the sensor mentioned below 18) the movement of the folding knife 03 synchronized with the product flow.
  • a rotatable body 15 On both sides of the nip 06 is a rotatable body 15 with its axis of rotation perpendicular to the nip 06, z. B. discs 15 arranged.
  • On the circumference of the disks 15 are two stops 13; 14, e.g. B. cams 13; 14 arranged, e.g. B. welded, starting from any of the cams 13; 14 a distance between the cams 13; 14 along the length of the toothed belt 12 is preferably the same size.
  • the two disks 15, which are located on different sides of the nip 06, are each with a motor 16, ⁇ . B. with a angular position-controlled electric motor 16 connected and preferably driven synchronously.
  • the two disks 15 are connected to one another via a continuous shaft 17 and driven by a common motor 16 (cf. below for FIG. 7).
  • a braking distance 24 for printed products 02 is limited on the one hand by the upper side of the folding table 04 and on the other hand by a lateral surface of the two disks 15 facing this surface.
  • the distance between the surface of the folding table 04 and the lateral surfaces of the disks 15 is smaller than the height of the cams 13, 14.
  • the motors 16 are controlled by a control unit 19 or control device 19, which is also connected to a sensor 18.
  • the sensor 18 is for detecting with an input speed v 0 (Fig. 5 and 6) limited in the of the toothed belt 12 and the folding table 04 24 braking distance incoming products 02, for example.
  • the control unit 19 also has an input for a signal that specifies the speed v with which printed products 02 enter the braking distance 24.
  • This signal can e.g. B. derived from a web speed signal of a web printing machine delivering the printed products 02 or provided from the control center of such a machine. But it is also possible to change the speed v of each individual incoming printed product 02, e.g. B. with the help of two successively passed from the printed product sensors 18, and feed the input of the control unit 19.
  • the braking distance 24 for printed products 02 is limited on the one hand by the upper side of the folding table 04 and on the other hand by a strand of the two toothed belts 12 facing this surface.
  • the distance between the surface of the folding table 04 and the strands of the two toothed belts 12 is slightly smaller than the height of the cams 13, 14.
  • the motor 16 is controlled by the control unit 19, which, as shown in FIG. 1, is connected to the sensor 18 is (see above).
  • the disks 15 or the endless belts 12 and gear wheels 11 can be arranged in an embodiment not shown on the side of the folding table 04 facing away from the printed product 02, the cams 13; 14 must reach through the folding table 04 in such a way that they protrude from the surface facing the printed product 02 at least in one path section as a movable stop for the printed product.
  • the printed product 02 entering the longitudinal folding apparatus 01 with an input speed v 0 is detected by the sensor 18 in FIG. 3 a).
  • the control unit 19 On the basis of the signal present at the input of the control unit 19 (time of the product detection and / or speed signal), the control unit 19 synchronizes the movement of the disks 15 (toothed belt 12) with that of the printed product 02 in such a way that the printed product 02 at the entrance of the braking distance 24 onto a cam 13 or 14, in Fig. 3 b) hits the cam 13, which at this time moves slightly slower than the printed product 02 and brakes it without damaging it.
  • the Cam 13 through the braking distance 24 in Fig.
  • the control unit 19 continuously slows the rotational movement of the discs 15 (the movement of the toothed belt 12) in a first operating mode until the printed product 02 z.
  • the brake brushes 09 is reached and is further braked by them and finally hits the stop 08 at a speed v at which it is not damaged by the impact.
  • the brake brushes 09 are only arranged behind the point at which the printed product 02 comes out of engagement with the cam 13, the printed product 02 initially moves uniformly at a reduced speed until it hits the brushes.
  • 3 c) shows the situation shortly before the printed product 02 hits the stop 08
  • FIG. 3 d) shows the situation shortly after the printed product 02 hits the stop 08.
  • the disc 15 (the toothed belt 12) can be accelerated again, so that the second cams 14 are in time for the arrival of a subsequent printed product 02 at the entrance of the braking distance 24 and have a speed v suitable for braking this printed product 02.
  • the brake brushes 09 can be omitted.
  • the cams 13; 14 are braked to a lower speed v when passing the stop 08 than when the brake brushes 09 are present, in order to prevent damage to the printed products 02 at the stop 08 and a rebound.
  • a more powerful motor 16 is therefore necessary.
  • the now stationary printing product 02 is pressed by the folding knife 03 in a known manner through the folding gap 06 into the gap between the two folding rollers 07 and is thereby folded lengthways.
  • This is a generally known process, so it will not be dealt with in more detail here.
  • 4 shows an example of the temporal development (t) of the speed v of a printed product 02 during passage through the braking distance 24.
  • the printed product 02 runs into the longitudinal folder 01 at an input speed v 0 .
  • the cams 14 and 13 run ahead of the printed product 02 at a speed v, which is 90% of the input speed v 0 .
  • the relative speed between the printed product 02 and the cams 14 and 13 is one tenth of the input speed v 0 . Because the relative speed is quadratic in the kinetic energy, this means that when the printed product 02 bumps against the cams 14 and 13 at time t 0, only one hundredth of the kinetic energy is released that occurs when the printed product 02 hits the unbraked input speed v 0 would be released against the attack 08.
  • the impact of the printed product 02 on the stop 08 is therefore very gentle, and hardly any kinetic energy is released. From the time t. When the contact between the printed product 02 and the cams 14 is lost, the control unit 19 can accelerate the toothed belt 12 again, around the cams 13 and 14 with the subsequent printed product 02 to synchronize.
  • FIG. 5 shows the development of the speed v of a printed product 02 as it passes through the braking path 24 in a further simplified embodiment of the longitudinal folder 01, the cams 13; 14 carrying disc 15 (or endless belts 12) are driven at a uniform speed.
  • the printed product 02 also enters the longitudinal folder 01 at the input speed v 0 .
  • the cams 14 and 13 run ahead of the printed product 02 at a reduced speed v 3 in comparison to the speed vi.
  • the printed product 02 has caught up with the cams 14 and 13 and abuts them, whereby its speed v is reduced from v 0 to v 3 , the speed of the cams 14 and 13.
  • the speed v 3 of the cams 14 and 13 and thus the speed v of the printed product 02 remains approximately constant. In the case of the disk 15, however, this only applies to a contact area within a small angle of rotation - e.g. B. less than 20 ° - approximately.
  • the cam 13 runs constant rotational speed of the braked printed product 02 in the plane of the folding table 04 slightly away (is not shown in FIG. 5).
  • the printed product 02 is further braked by the brake brushes 09, which is reflected in a curvature of the graph which has been straight until then, while the cams 14 and 13 continue to run, as a result of which they separate from the printed product 02 again. Finally, the printed product 02 hits the stop 08 at the time t 2 at the speed v 4 and is braked completely.
  • the point of impact lies in front of the apex of the cam 13, i. H. in front of the location of the shortest distance to the folding table 04, which is characterized in that the line connecting the center of the disc 11 with the front edge of the cam 13 is perpendicular to the plane of the folding table 04.
  • the longitudinal folder 01 with disks 15 or endless belts 12 arranged underneath the folding table 04 is particularly preferred when the disks 15 or toothed belt 12 together with gear wheels 11 and the motor 16 / the motors are permanently installed therein, while the longitudinal folder 01 with disks 15 or endless belts 12 arranged above the folding table 04 is preferred in practice when the toothed belts 12 with the toothed wheels 11 and the motor 16 are to be designed as removable modules.
  • FIG. 8 shows an advantageous embodiment of a movable stop 13; 14 having braking device 26. It has on both sides of the nip 06 a group of several, here four, discs 5, each of which carries a cam 13 on the circumference, and each group is driven by a motor 16. Basically, this device could be detachably or non-detachably connected to a frame 27 or frame 27 or the folding table 04 (FIG. 9).
  • the braking device 26 is designed as a module 26, which is arranged so as to be movable relative to the frame 27 in such a way that the space directly above the folding table 04 can be released. For this purpose, the braking device is pivotally mounted with respect to the frame 27.
  • the braking device has the groups of disks 15 which receive disks 15 and which can be pivoted either rotatably about an axis 28 fixed to the frame or rotatably about an axis 28 rotatably mounted on the frame 27.
  • the pivoting can either manually, or as shown with drive means 31, for. B. by one or more pressurized cylinders.
  • the cylinder is fixed to the frame and the piston end is articulated on the supports 29 or vice versa.
  • Fixed in the frame here includes that the mounting of the axis 28 or the cylinder can be connected via further components arranged in a fixed orientation to the frame 27 or the folding table 04.
  • the braking device is pivoted away by actuating the drive means 31 (or manually).
  • the module 26 - whether movable or fixed to the frame - is suitable in a particularly simple manner for retrofitting conventional longitudinal folding apparatus 01.
  • FIG. 10 schematically shows a system 32 with alternative processing lines for the further processing of products 02, e.g. B. of intermediate products 02, in particular for further processing of printed products 02 within a folder.
  • Intermediates 02, e.g. B. already cross-cut and / or cross-folded sections of printed products are along a route 33, z. B. a feed path 33, on a switch 34, z. B. to promote a splitting device 34, on which the further transport route into several (here two) alternative routes 36; 37, e.g. B. conveyor lines 36; 37, in particular processing sections 36; 37 for further processing of the intermediate products 02.
  • the splitting device 34 has, for example, a tongue 38, for. B.
  • split tongue 38 which is movably arranged in such a way that the incoming product 02 depending on the position of the tongue 38 in one or the other conveyor section 36; 37 is directed.
  • a product 02 can alternately be moved into one and the other conveyor section 36; 37 direct and feed two different subordinate processing stages 01.
  • Promotion of products 02 on routes 33; 36; 37 can in principle in various ways by transport systems, for. B. by belt or chain conveyors, or by the products 02 belt or belt systems including both sides.
  • the transport systems of routes 33; 36; 37 can be driven by several mutually independent or a common drive means.
  • a clocking or synchronization of the split device 34 or split tongue 38 with the product 02 takes place mechanically in conventional systems by coupling with the drive of a processing stage and / or the transport system.
  • the disadvantage here is that products 02 or products 02 which have slipped in relation to the transport system and which have been delivered to the transport system late or prematurely pass the switch 34 at the wrong moment, and this can lead to incorrect conduction or even jamming and stoppage of the system.
  • the system 32 shown in FIG. 10 is designed with an optical detection of the product position or the product phase position.
  • the system 32 upstream of the switch 34, advantageously at a short distance from the switch such. B. maximum five product lengths, in particular advantageously less than or equal to two product lengths, a sensor 39 to detect a position or phase position of the product, for. B. an optical sensor 39.
  • the latter can detect the entry of the product 02 into the field of vision, the exit from the field of vision and / or its transport speed and output a corresponding signal.
  • the signal is fed to a control device 41, which in turn controls a drive 42 of the switch 34.
  • the control device 41 is designed to use the signal from the sensor 39 to synchronize the phase position of the switch 34, in particular the position or phase of the split tongue 38, with the arrival of the product 02.
  • the switch 34 is brought into the required position as a result of a signal from the drive 42. I.e. a course is set in the sequence of the detected products caused by a signal. A number of products 02 which may be located on the path between the switch 34 and the spaced sensor 39 must be taken into account if the distance is more than a product length 02.
  • the drive 42 for example as a motor 42, is operated continuously and drives via a gear, for. B. a crank mechanism, the split tongue 38.
  • the speed and / or position of the motor 42 is set in synchronization with the product flow by the control device 41 in such a way that the splitting tongue 38 is in the desired position when a product 02 enters the switch 34.
  • This takes place, for example, taking into account the distance between sensor 39 and switch 34 and the product speed.
  • the latter can, for example, either be determined via the sensor 39, or it can be adopted from information about the speed of the transport system on the feed path 33.
  • the control device corrects the rotational position and / or speed of the Drive 42. This enables exact synchronization between the product inlet into the switch 34 and the switch position.
  • optical detection described in advance of the switch 34 with corresponding control of the switch 34 is fundamentally advantageous in systems with alternative conveyor lines 36; 37 can be used for products 02.
  • this is particularly true in the context of a system 32 with alternative processing sections 36; 37 for intermediate products 02, in particular for printed products 02, the product stream of which is split according to defined specifications or directed into a specific processing path, and the split product streams are to be fed to different processing stages for further processing.
  • processing stages can in principle be folding, adhesive, labeling, punching, stacking, binding and / or stapling devices.
  • the folding knife 03 of a folder with the product 02 takes place mechanically in conventional systems by coupling with the drive of a preceding or downstream processing stage and / or with the transport system conveying the product 02.
  • the disadvantage here is again that products 02 or products 02 which have slipped in relation to the transport system and which were delivered to the transport system late or prematurely can block the processing stage or at least lead to incorrect product processing - e.g. B. incorrectly lying fold - can lead.
  • the system 32 shown in FIG. 10 is therefore designed with an optical detection of the product position before the further processing stage. It has two processing sections 36 . 37 each with a processing stage designed as a longitudinal folder with a tool designed as a folding knife.
  • the longitudinal folding apparatuses can be, as conventional longitudinal folding apparatuses or advantageously as longitudinal folding apparatuses 01, one of the above-mentioned designs with disc 15 or endless belt 12, which - in particular - is designed as a folding knife 03 have mechanically independently driven tool 03.
  • the upper and / or the lower longitudinal folding apparatus 01 preferably both preferably have a drive 05 for the folding knife 03, which is mechanically independent of the transport system, and one for the folding gap 06 on the conveyor section 36; 37 upstream sensor 18 for detecting the position or a time of passage of a product 02, d. H. the product phase position.
  • the movement of the folding knife 03 can be synchronized via the control device 10.
  • the sensor 18 recognizes the time of the passage of a product 02, whereupon the control device 10 corrects a synchronization of the movement of the folding knife 03 or, in the event of a deviation from a desired value, the time of folding.
  • the longitudinal folder 01 additionally has a movable stop 13; 14 from the above Executions on, this can also be synchronized via the assigned control unit 19 (see FIGS. 1 to 3).
  • the control units 10 and 19 can be structurally combined, and possibly be part of a higher-level control.
  • a particularly advantageous system 3 in which a product stream is split according to defined specifications, and the split product streams are to be fed to different processing stages for further processing, in particular longitudinal folding apparatus 01, is provided both in front of the switch 34 and in front of or in the entrance area of the processing stages with an above-mentioned one. optical detection of the product situation.
  • the described longitudinal folding apparatus 01 are preferably designed as a so-called third fold, which is preceded by a first longitudinal folding unit, for example a folding former, and a transverse folding apparatus, for example a folding jaw cylinder which interacts with a folding knife cylinder, on the product path.
  • a first longitudinal folding unit for example a folding former
  • a transverse folding apparatus for example a folding jaw cylinder which interacts with a folding knife cylinder, on the product path.
  • control device 19 control unit, control device

Abstract

Ein System mit alternativen Bearbeitungsstrecken zur Weiterverarbeitung von Produkten (02) weist eine Weiche (34) auf, an welcher sich eine Förderstrecke (33) in mehrere alternative Förderstrecken (36, 37) zur Weiterverarbeitung der Produkte (02) in Bearbeitungsstufen (01) teilt, Stromaufwärts der Weiche (34) ist ein die Produktphasenlage erfassender Sensor (39) angeordnet, dessen Signal über eine Steuereinrichtung (41) auf einen die Weiche (34) betätigenden Antrieb (42) wirkt. Auf mindestens zwei Förderstrecken (36, 37) ist jeweils ein weiterer Sensor (18) angeordnet, welcher als ein die Produktphasenlage erfassender Sensor (18) ausgeführt ist. Der Sensor (18) ist mit einem vom Antrieb der Förderstrecken (33, 36, 37) mechanisch unabhängigen Antrieb (05, 16) der Bearbeitungsstufe (01) über eine Steuereinrichtung (10, 19) verbunden, welche den Antrieb (05, 16) unter Berücksichtigung der erfassten Produktphasenlage steuert.

Description

Beschreibung
System mit alternativen Bearbeitungsstrecken zur Weiterverarbeitung von Produkten, Längsfalzapparat sowie Verfahren zum synchronen Betrieb eines Falzapparates
Die Erfindung betrifft ein System mit alternativen Bearbeitungsstrecken zur Weiterverarbeitung von Produkten, einen Längsfalzapparat sowie ein Verfahren zum synchronen Betrieb eines Falzapparates gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 , 3 bzw. 18.
In Falzapparaten, insbesondere für Produkte einer Rotationsdruckmaschine, werden Produktabschnitte in mehreren aufeinander folgenden und z.T. in alternativ wählbaren Bearbeitungsstufen weiterverarbeitet. Die alternative Zuordnung von Produktabschnitten zu mehreren Bearbeitungsstufen erfolgt über eine Produktweiche. In herkömmlichen Falzapparaten wurden sowohl die Produktweiche als auch die Werkzeuge der nachfolgenden Bearbeitungsstufen zumeist über Getriebe von einen Hauptantrieb des Falzapparates oder dessen Transporteinrichtungen angetrieben und mit diesen synchronisiert. Sind die Produktabschnitte jedoch vor dem Eintritt in die Weiche und/oder vor Eintritt in die nachgeordnete Bearbeitungsstufe nicht immer exakt orientiert, so kann es sowohl bei Durchtritt durch die Weiche als auch bei der späteren Weiterverarbeitung zu Beschädigung des Produktes, zu Qualitätsminderung und/oder gar zum Stillstand der Anlage kommen.
In der DE 19802995 C2 ist eine Produktweiche eines Falzapparates mit zwei nachgeordneten Längsfalzapparaten offenbart, wobei der Produktweiche ein Sensor zur Erfassung der Produktphasen läge vorgeordnet und auf jedem der beiden nachfolgenden Produktwege ein Sensor zur Erfassu ng von Stopfern auf diesem Weg nachgeord net sind. Die drei Sensoren, ein die Drehzahl des Hauptantriebes erfassender Sensor sowie eine die Produktionsart vorgebende Schalteinrichtung sind zur Steuerung der Produktweiche mit einer Regeleinrichtung verbunden, welche auf einen mit der Achse der Produktweiche verbundenen Schrittmotor wirkt.
Durch die DE 40 20 937 C2 ist ein Längsfalzapparat bekannt, wobei ein Falzmesser über eine Kurvenscheibe auf den Falzspalt zu und weg bewegbar ist.
Die DE 199 43 165 A1 offenbart ein Falzmesser eines Längsfalzapparates, welches über elektromagnetische Kraft erzeugende Spulen in den Falzspalt hinein und wieder heraus bewegbar ist.
Längsfalzapparate werden in der Druckindustrie vor allem in der Endfertigung von Druckerzeugnissen eingesetzt, wobei die Druckerzeugnisse vom Falzmesser in den Falzspalt gedrückt und in diesem längs gefalzt werden. Weil die Einlaufrichtung der Druckerzeugnisse in den Längsfalzapparat quer zu ihrer anschließenden Bewegung durch den Falzspalt ist, müssen sie vor dem Durchgang durch den Falzspalt abgebremst werden. Zu diesem Zweck sind in bekannten Längsfalzapparaten Bremsbürsten, welche die einlaufenden Druckerzeugnisse mittels Reibung allmählich abbremsen, sowie ortsfeste Anschläge bekannt, gegen welche die Druckprodukte anstoßen und dadurch abrupt abgebremst werden. Um eine Beschädigung der Druckprodukte am Anschlag zu vermeiden, muss ihre Geschwindigkeit durch die Bürsten auf einen niedrigen Wert verringert werden, doch darf dieser Wert keinesfalls Null sein, denn dann erreichen die Druckprodukte den Anschlag nicht und es kommt zum Stau. Das Ausmaß der Verlangsamung durch die Bürsten ist bestimmt durch die Reibkraft, die sie auf die Druckprodukte ausüben, und damit letztlich durch ihre Stellung. Wenn bei gleichbleibender Stellung der Bürsten Druckprodukte unterschiedlicher Dicke gefalzt werden sollen, so nimmt die Reibung mit der Dicke der Produkte stark zu, so dass ein dickes Produkt eventuell zwischen den Bürsten stecken bleibt und den Anschlag nicht erreicht, während ein dünnes mit so hoher Geschwindigkeit auf den Anschlag prallt, dass es dabei beschädigt wird. Die Stellung der Bürsten muss also an die Dicke der Druckprodukte angepasst werden.
Die Reibung zwischen Druckprodukten und Bürsten hängt auch von der Oberflächenbeschaffenheit der Druckprodukte ab. Produkte aus einem glatten Papier können zu schnell auf den Anschlag treffen, während gleich dicke und gleich schwere Produkte aus einem rauen Papier den Anschlag möglicherweise nicht erreichen.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass die an den Bürsten dissipierte kinetische Energie der Druckprodukte gegeben ist durch das Produkt von Reibkraft und Länge des Bremsweges. Sie ist unabhängig von der Eingangsgeschwindigkeit der Druckprodukte. Änderungen dieser Eingangsgeschwindigkeit, egal ob gewollt oder ungewollt, schlagen daher sehr stark auf die Auftreffgeschwindigkeit der Druckprodukte am Anschlag durch.
Die Stellung der Bürsten muss also praktisch bei jedem Druckauftrag angepasst werden, um ein ordnungsgemäßes Funktionieren des Längsfalzapparats zu gewährleisten. Aufgrund der Vielfalt der Einflussparameter kann die Anpassung oft nur empirisch erfolgen, was mit hohem Aufwand an Zeit und Kosten verbunden ist.
Ein weiteres grundsätzliches Problem, das mit hohen Eingangsgeschwindigkeiten der Druckerzeugnisse selbst dann auftritt, wenn diese so weit abgebremst werden, dass eine Beschädigung beim Anschlagen an den Anschlag ausbleibt, ergibt sich daraus, dass die Druckerzeugnisse ihre Lage und Ausrichtung während des Abbremsvorganges ändern. In vielen Fällen nimmt ein Druckerzeugnis nach dem Abbremsen eine verdrehte Stellung im Längsfalzapparat ein, in der die Vorderkante des Druckerzeugnisses nicht mehr senkrecht auf dem Falzspalt steht. Beim nachfolgenden Falzen, bei dem das Druckerzeugnis vom Falzmesser in den Falzspalt gedrückt wird, wird das Druckerzeugnis daher nicht wie gewünscht mittig quer gefalzt, sondern weist eine schräge Falzung auf. Auch kann ein vorzeitiges Falzen erfolgen, wenn Produktabschnitte verzögert in den Längsfalzapparat einlaufen und der Antrieb des Falzmessers (Werkzeug der Bearbeitungsstufe) mechanisch gekoppelt von einem Haupantrieb her erfolgt.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, in einem System mit alternativen Bearbeitungsstrecken zur Weiterverarbeitung von Produkten und in einem Längsfalzapparat die Produktqualität und Betriebssicherheit zu erhöhen, sowie ein entsprechendes Verfahren zum synchronen Betrieb eines Falzapparates zu schaffen.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 , 3 bzw. 18 gelöst.
Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, dass die Produktqualität auf der einen und die Betriebssicherheit (Verfügbarkeit) des Falzapparates auf der anderen Seite erheblich erhöht wird. Dies ist vorteilhaft durch eine optische Erfassung der Produktlage vor den beiden Längsfalzapparaten und eine Synchronisierung des mechanisch unabhängig vom Fördersystem angetriebenen Falzmessers und/oder eines beweglichen Anschlages und/oder eine optische Erfassung der Produktlage vor der Weiche gewährleistet.
Durch die optische Erfassung der Produktphasenlage direkt vor dem Längsfalzen kann der Falzzeitpunkt ideal synchronisiert und bei Bedarf korrigiert werden. Weiter verbessert wird die Qualität, wenn zusätzlich bewegbare Anschläge ebenfalls über die optische Erfassung synchronisiert werden und den Stoß verringern und für eine exakte Produktausrichtung sorgen.
In vorteilhafter Ausführung wird beim Längsfalzapparat durch den bewegbaren Anschlag ein sanftes Abbremsen der Produkte, z. B. Druckerzeugnisse erreicht, weil die kinetische Energie, mit der die Produkte an den laufenden Anschlag stoßen, gegenüber der kinetischen Energie, die beim Stoß gegen einen ortsfesten Anschlag frei gesetzt wird, vermindert ist. Wird der Unterschied zwischen der Eingangsgeschwindigkeit der Produkte und der Geschwindigkeit des laufenden Anschlages ausreichend klein gewählt, können die genannten ungewollten Auswirkungen in Folge einer freigesetzten kinetischen Energie sogar gänzlich vermieden werden. Dabei können mit dem bewegbaren Anschlag auch sehr hohe Eingangsgeschwindigkeiten der Produkte aufgefangen und die Produkte sanft abgebremst werden. Mit dem bewegbaren Anschlag ist eine von Masse, Dicke und Oberflächenbeschaffenheit der einlaufenden Produkte unabhängige Bremswirkung erzielbar, so dass unterschiedliche Produkte verarbeitet werden können, ohne dass der Längsfalzapparat vorher an diese angepasst werden müsste.
Ganz besonders bevorzugt umfasst der Längsfalzapparat eine Steuereinheit, welche eine Reduktion der Geschwindigkeit des Anschlags auf den Bremsweg steuert. Mit der Steuereinheit ist ein gezieltes Abbremsen der einlaufenden Produkte derart möglich, dass sie an einer vorgegebenen bestimmten Position zum Stillstand gelangen und dabei für den nachfolgenden Falzvorgang optimal ausgerichtet sind, oder dass sie auf einen zweiten, ortsfesten Anschlag, der die gewünschte Position der Produkte für den nachfolgenden Falzvorgang festlegt, mit einer niedrigen Geschwindigkeit auftreffen, bei der keine Beschädigung der Produkte durch das Auftreffen zu erwarten ist.
Insbesondere wenn die Steuereinheit über einen Eingang für ein für die Eingangsgeschwindigkeit der Produkte repräsentatives Signal verfügt, lässt sich über die Steuereinheit die Geschwindigkeit des Anschlags an wechselnde Eingangsgeschwindigkeiten der Produkte bequem anpassen.
Vorteilhafterweise ist ein Sensor zur Erfassung einlaufender Produkte dem Bremsweg vorgelagert und an die Steuereinheit gekoppelt, so dass die Steuereinheit die Bewegung des bewegbaren Anschlags so synchronisieren kann, dass ein erfasstes einlaufendes Produkt am Beginn des Bremsweges auf den mit ungefähr der Eingangsgeschwindigkeit bewegten Anschlag trifft. Die Geschwindigkeit des Anschlags zu Beginn des Bremsweges darf kleiner als die Eingangsgeschwindigkeit sein, solange die Differenz zwischen den Geschwindigkeiten nicht so groß ist, dass eine Beschädigung des Produkts möglich erscheint. Sie kann auch geringfügig größer sein; in diesem Fall kommt es erst an späterer Stelle auf dem Bremsweg, wenn der Anschlag langsamer als das Produkt geworden ist, zum Kontakt zwischen beiden.
Der Anschlag ist bevorzugterweise als umlaufender Nocken ausgebildet, dessen Bewegungsrichtung zumindest auf einem Wegabschnitt einen Bremsweg des Produktes kreuzt. Mithilfe eines auf einem rotierbaren Körper, z. B. einer Scheibe, einer Walze oder einem Exzenter, angeordneten umlaufenden Nockens kann der Anschlag in einer kontinuierlichen Bewegung, ohne Umkehr der Antriebsrichtung, von einem Ende des Bremsweges - d. h. ein Außerkontakttreten mit dem Produkt - zurück zu dessen Beginn - d. h. ein Inkontakttreten - befördert werden, um dort das nächstfolgende Produkt auffangen zu können. Dabei kann der rotierbare Körper entweder über einem den Falzspalt aufweisenden Falztisch als nachrüstbares Modul des Längsfalzapparates vorgesehen sein, oder aber der den Nocken aufweisende rotierbare Körper ist als fest in den Längsfalzapparat integriertes Modul unter dem Falztisch angeordnet. In einer bevorzugten Ausführung handelt es sich bei dem Körper um mehrere axial nebeneinander angeordnete, auf ihrem Umfang jeweils mindestens einen Nocken aufweisende Scheiben.
In einer Variante kann der Nocken auf einem umlaufenden Endlosband angeordnet sein, das einen dem Bremsweg parallelen Abschnitt aufweist. Vorteilhafterweise ist beiderseits des Falzspaltes wenigstens ein einen Nocken aufweisender rotierbarer Körper bzw. ein Endlosband angeordnet, die jeweils synchron bewegte Anschläge tragen. Bevorzugt werden dabei je zwei rotierbare Körper bzw. Endlosbänder pro Seite des Falzspaltes. Somit ist ein ordnungsgemäßes Ausrichten des abgebremsten Produktes sichergestellt und ein ungewolltes Verdrehen des Produktes bezüglich dem Falzspalt wird zusätzlich erschwert. Zum Antreiben der rotierbaren Körper bzw. der Endlosbänder kann beiderseits des Falzspaltes wenigstens ein Motor vorgesehen sein. Bei diesem Motor kann es sich um einen hoch dynamischen Servomotor oder einen Elektromotor handeln. Es ist aber auch eine Ausführung möglich, bei der ein einziger Motor mittels einer durchgehenden Welle die rotierbaren Körper bzw. Endlosbänder auf beiden Seiten des Falzspaltes antreibt.
Bevorzugt ist eine Geschwindigkeit des Anschlags zu Beginn des Bremsweges von mindestens 90 % der Eingangsgeschwindigkeit der Produkte, weil dann zwischen der Geschwindigkeit des Anschlags und der Eingangsgeschwindigkeit eine genügend kleine Differenz besteht, so dass beim Anstoßen der Produkte an den Anschlag nur wenig kinetische Energie freigesetzt wird.
Es kann vorteilhaft sein, neben dem bewegbaren Anschlag auch Bremsbürsten im Längsfalzapparat vorzusehen, mit denen sich die Abbremsung der Produkte weiter abmildern lässt.
Ein Ausführungsbeispiel ist in den Zeichnungen dargestellt und wird im Folgenden näher beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1 einen Längsfalzapparat in Seitenansicht;
Fig. 2 den Längsfalzapparat in Draufsicht;
Fig. 3 den Vorgang des Abbremsens eines Druckerzeugnisses a) bis d);
Fig. 4 ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm für ein Druckerzeugnis in einer ersten Betriebsweise des Längsfalzapparates;
Fig. 5 ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm für ein Druckerzeugnis in einer zweiten Betriebsweise des Längsfalzapparates;
Fig. 6 einen weiteren Längsfalzapparat in Seitenansicht;
Fig. 7 den Längsfalzapparat aus Fig. 6 in Draufsicht;
Fig. 8 eine perspektivische Darstellung einer Bremsvorrichtung mit bewegbaren Anschlag;
Fig. 9 eine perspektivische Darstellung einer Bremsvorrichtung mit Falztisch und Gestell;
Fig. 10 eine schematische Darstellung eines Systems mit alternativen Bearbeitungsstrecken zur Weiterverarbeitung von Produkten.
Die Fig. 1 und 2 zeigen eine als Längsfalzapparat 01 ausgeführte Bearbeitungsstufe 01 einmal aus seitlicher Sicht (Fig. 1) und einmal in Draufsicht (Fig. 2). Der Längsfalzapparat 01 umfasst einen Falztisch 04, in dem ein länglicher Falzspalt 06 vorgesehen ist. Unter dem Falztisch 04 ist auf Höhe des Falzspaltes 06 ein Paar aneinander angestellter Falzwalzen 07, von denen in Fig. 1 nur eine sichtbar und die andere verdeckt ist, derart angeordnet, dass sie einen parallel zum Falzspalt 06 orientierten und direkt unterhalb von diesem befindlichen Spalt bilden. Auf dem Falztisch 04 sind schwenkbare Falzhebel 21 vorgesehen, die ein ebenfalls parallel zum Falzspalt 06 orientiertes Falzmesser 03 oberhalb des Falzspaltes 06 halten. Mit Verschwenken der Falzhebel 21 kann das Falzmesser 03 in den Falzspalt 06 eindringen. In einem Endbereich des Falzspaltes 06 ist ein länglicher Anschlag 08 quer zum Falzspalt 06 auf dem Falztisch 04 angeordnet. Am Anschlag 08 sind der Oberseite des Falztisches 04 zugewandte Bremsbürsten 09 befestigt. Das Falzmesser 03 ist - im Gegensatz zu einem rotierenden Messer - bevorzugt in der Art eines bzgl. des Falztisches 04 verschwenkbaren, d. h. relativ zum Falztisch 04 auf- und ab- bewegbaren Messers 04 ausgeführt. Das Messer 04 ist z. B. an Hebeln 43 gelagert, welche ihrerseits bzgl. des Falztisches 04 verschwenkbar um eine Achse 44 (Fig. 9) gelagert sind. In einer anderen Ausführung kann das Messer jedoch auch als exzentrisch an einem kontinuierlich umlaufenden Rotationskörper angeordnet sein. Es kann auch exzentrisch an einem umlaufenden Planetenrad angeordnet sein. In vorteilhafter Ausführung ist ein mechanisch unabhängiger Antrieb (s.u.) vorgesehen.
In einer bevorzugten Ausführung - in Fig. 1 lediglich strichliert angedeutet - ist dem Falzmesser 03 ein eigener, mechanisch von Transport- oder Produktionseinrichtungen unabhängiger Antrieb 05 zugeordnet. Dieser Antrieb 05 kann beispielsweise als Motor 05 ausgeführt sein, welcher über ein Getriebe, z. B. einen Exzenter oder einen Kurbeltrieb, das Falzmesser 03 getaktet zur Lage eines Produktes 02 auf dem Falztisch 04 absenkt bzw. anhebt. Die Steuerung des Antriebes 05 erfolgt beispielsweise durch eine strichliert dargestellte Steuereinrichtung 10, welche entweder über Informationen zur Geschwindigkeit eines das Produkt 02 befördernden Transportsystems oder aber über ein Signal eines dem Falzspalt 06 vorgeordneten, das Produkt 02 detektierenden Sensor (z. B. unten genannter Sensor 18) die Bewegung des Falzmessers 03 mit dem Produktstrom synchronisiert.
Beiderseits des Falzspaltes 06 ist jeweils ein mit seiner Rotationsachse senkrecht zum Falzspalt 06 verlaufender rotierbarer Körper 15, z. B. Scheiben 15, angeordnet. Am Umfang der Scheiben 15 sind jeweils zwei Anschläge 13; 14, z. B. Nocken 13; 14 angeordnet, z. B. aufgeschweißt, wobei ausgehend von einem beliebigen der Nocken 13; 14 ein Abstand zwischen den Nocken 13; 14 entlang der Länge des Zahnriemens 12 jeweils vorzugsweise gleich groß ist. Die beiden Scheiben 15, die sich auf verschiedenen Seiten des Falzspaltes 06 befinden, sind jeweils mit einem Motor 16, ∑. B. mit einem winkellagegeregelten Elektromotor 16 verbunden und vorzugsweise synchron angetrieben. In nicht dargestellter Variante sind die beiden Scheiben 15 über eine durchgängige Welle 17 miteinander verbunden und durch einen gemeinsamen Motor 16 angetrieben (vgl. unten zu Fig. 7). Ein Bremsweg 24 für Druckerzeugnisse 02 ist einerseits durch die Oberseite des Falztisches 04, andererseits durch eine dieser Oberfläche zugewandte Mantelfläche der zwei Scheiben 15 begrenzt. Der Abstand zwischen der Oberfläche des Falztisches 04 und den Mantelflächen der Scheiben 15 ist kleiner als die Höhe der Nocken 13, 14. Die Motoren 16 werden von einer Steuereinheit 19 bzw. Steuereinrichtung 19 angesteuert, die ferner mit einem Sensor 18 verbunden ist. Der Sensor 18 ist zur Erfassung von mit einer Eingangsgeschwindigkeit v0 (Fig. 5 und 6) in den von den Zahnriemen 12 und dem Falztisch 04 begrenzten Bremsweg 24 einlaufenden Produkte 02, z. B. Druckerzeugnissen 02 dem Bremsweg 24 eingangsseitig vorgelagert. Die Steuereinheit 19 verfügt ferner über einen Eingang für ein Signal, das die Geschwindigkeit v spezifiziert, mit der Druckerzeugnisse 02 in den Bremsweg 24 eintreten. Dieses Signal kann z. B. von einem Bahngeschwindigkeitssignal einer die Druckerzeugnisse 02 liefernden Rollendruckmaschine abgeleitet bzw. vom Leitstand einer solchen Maschine bereitgestellt sein. Es ist aber auch möglich, die Geschwindigkeit v jedes einzelnen eintreffenden Druckerzeugnisses 02, z. B. mit Hilfe von zwei nacheinander von dem Druckerzeugnis passierten Sensoren 18, zu erfassen und dem Eingang der Steuereinheit 19 zuzuführen.
In einer Variante (Fig. 6, 7) zur die Nocken 13; 14 tragenden Scheibe 15 läuft beiderseits des Falzspaltes 06 jeweils ein dem Falzspalt 06 paralleler Zahnriemen 12 als Endlosband 12 über zwei drehbar gelagerte Zahnräder 11 , z. B. Riemenscheiben. Auf den Zahnriemen 12 sind jeweils zwei Anschläge 13; 14, z. B. Nocken 13; 14 aufgeschweißt, wobei wieder ausgehend von einem beliebigen der Nocken 13; 14 ein Abstand zwischen den Nocken 13; 14 entlang der Länge des Zahnriemens 12 jeweils gleich groß ist. Zwei der Zahnräder 11 , die sich auf verschiedenen Seiten des Falzspaltes 06 befinden, sind hier über die durchgängige Welle 17 miteinander und mit dem gemeinsamen Motor 16, z. B. mit einem winkellagegeregelten Elektromotor 16 verbunden und synchron angetrieben. Der Bremsweg 24 für Druckerzeugnisse 02 ist einerseits durch die Oberseite des Falztisches 04, andererseits durch einen dieser Oberfläche zugewandten Strang der zwei Zahnriemen 12 begrenzt. Der Abstand zwischen der Oberfläche des Falztisches 04 und den Strängen der zwei Zahnriemen 12 ist geringfügig kleiner als die Höhe der Nocken 13, 14. Der Motor 16 wird von der Steuereinheit 19 angesteuert, die wie zu Fig. 1 ausgeführt, mit dem Sensor 18 verbunden ist (siehe oben).
Die Scheiben 15 bzw. die Endlosbänder 12 und Zahnräder 11 können in einer nicht dargestellten Ausführung auf der dem Druckerzeugnis 02 abgewandten Seite des Falztisches 04 angeordnet sein, wobei die Nocken 13; 14 den Falztisch 04 in der Weise durchgreifen müssen, dass sie aus der dem Druckerzeugnis 02 zugewandten Oberfläche zumindest in einem Wegabschnitt als bewegbarer Anschlag für das Druckerzeugnis herausragen.
In den Fig. 3 a) bis 3 d) ist der Vorgang des Abbremsens des einlaufenden Druckerzeugnisses 02 am Beispiel des rotierbaren Körpers 15 gezeigt, wobei der Übersichtlichkeit halber auf eine Darstellung des Falzmessers 03 und der Falzwalzen 07 verzichtet wurde. Die Ausführung mit Endlosband 12 wurde wo möglich durch Klammerausdrücke berücksichtigt.
Das mit einer Eingangsgeschwindigkeit v0 in den Längsfalzapparat 01 einlaufende Druckerzeugnis 02 wird in Fig. 3 a) vom Sensor 18 erfasst. Anhand des am Eingang der Steuereinheit 19 anliegenden Signals (Zeitpunkt der Produktdetektion und/oder Geschwindigkeitssignal) synchronisiert die Steuereinheit 19 die Bewegung der Scheiben 15 (Zahnriemen 12) mit der des Druckerzeugnisses 02 so, dass das Druckerzeugnis 02 am Eingang des Bremswegs 24 auf einen Nocken 13 oder 14, in Fig. 3 b) den Nocken 13, trifft, der sich zu diesem Zeitpunkt geringfügig langsamer als das Druckerzeugnis 02 bewegt und dieses so abbremst, ohne es zu beschädigen. Während des Durchgangs des Nockens 13 durch den Bremsweg 24 in Fig. 3 b) verlangsamt die Steuereinheit 19 in einer ersten Betriebsweise kontinuierlich die Drehbewegung der Scheiben 15 (die Bewegung der Zahnriemen 12), bis das Druckerzeugnis 02 z. B. die Bremsbürsten 09 erreicht und von diesen weiter abgebremst wird und schließlich mit einer Geschwindigkeit v gegen den Anschlag 08 stößt, bei der es nicht durch den Aufprall beschädigt wird. Für den Fall, dass die Bremsbürsten 09 erst hinter der Stelle angeordnet sind, an welcher das Druckerzeugnis 02 außer Eingriff mit dem Nocken 13 gelangt, bewegt sich das Druckerzeugnis 02 bis zum Aufreffen auf die Bürsten jedoch zunächst noch gleichförmig mit verminderter Geschwindigkeit. Die Fig. 3 c) zeigt die Situation kurz vor dem Anstoßen des Druckerzeugnisses 02 an den Anschlag 08, die Fig. 3 d) die Situation kurz nach dem Anstoßen des Druckerzeugnisses 02 an den Anschlag 08. Sobald Nocken 13 und Druckerzeugnis 02 außer Eingriff sind, kann die Scheibe 15 (der Zahnriemen 12) wieder beschleunigt werden, so dass sich die zweiten Nocken 14 rechtzeitig zum Eintreffen eines nachfolgenden Druckerzeugnisses 02 am Eingang des Bremswegs 24 befinden und eine zum Abbremsen dieses Druckerzeugnisses 02 geeignete Geschwindigkeit v aufweisen.
Bei einer vereinfachten Ausgestaltung des Längsfalzapparats 01 können die Bremsbürsten 09 entfallen. In diesem Fall müssen allerdings die Nocken 13; 14 beim Passieren des Anschlags 08 auf eine niedrigere Geschwindigkeit v abgebremst werden als wenn die Bremsbürsten 09 vorhanden sind, um eine Beschädigung der Druckerzeugnisse 02 am Anschlag 08 und ein Zurückprallen zu verhindern. Es ist daher ein leistungsstärkerer Motor 16 nötig.
Im nachfolgenden Falzschritt wird das nunmehr stillstehende Druckerzeugnis 02 vom Falzmesser 03 auf bekannte Weise durch den Falzspalt 06 in den Spalt zwischen den beiden Falzwalzen 07 gedrückt und dadurch längs gefaltet. Dabei handelt es sich um einen allgemein bekannten Vorgang, so dass an dieser Stelle nicht näher auf ihn eingegangen werden soll. Die Fig. 4 zeigt exemplarisch die zeitliche Entwicklung (t) der Geschwindigkeit v eines Druckerzeugnisses 02 beim Durchgang durch den Bremsweg 24.
Das Druckerzeugnis 02 läuft mit einer Eingangsgeschwindigkeit v0 in den Längsfalzapparat 01 ein. Die Nocken 14 bzw. 13 laufen dem Druckerzeugnis 02 mit einer Geschwindigkeit v, voraus, die 90 % der Eingangsgeschwindigkeit v0 beträgt. Beim Stoß des Druckerzeugnisses 02 an die Nocken 14 bzw. 13 zum Zeitpunkt t0 beträgt die Relativgeschwindigkeit zwischen dem Druckerzeugnis 02 und den Nocken 14 bzw. 13 also ein zehntel der Eingangsgeschwindigkeit v0. Weil die Relativgeschwindigkeit quadratisch in die kinetische Energie eingeht bedeutet dies, dass beim Stoß des Druckerzeugnisses 02 an die Nocken 14 bzw. 13 zum Zeitpunkt t0 nur ein hundertstel derjenigen kinetischen Energie freigesetzt wird, die bei einem Stoß des Druckerzeugnisses 02 mit der ungebremsten Eingangsgeschwindigkeit v0 gegen den Anschlag 08 freigesetzt werden würde.
Zwischen dem Zeitpunkt t0 und dem Zeitpunkt t., an dem das Druckerzeugnis 02 in den Wirkungsbereich der Bremsbürsten 09 gelangt, wird die Geschwindigkeit der Nocken 14 von der Steuereinheit 19 kontinuierlich reduziert. Im Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm ergibt sich zwischen diesen Zeiten für die Geschwindigkeit eine fallende Gerade. Die Abbremsung durch die Steuereinheit 19 kann auch einer anderen Kurvenform folgen. Ab dem Zeitpunkt t. wird das Druckerzeugnis 02 von den Bremsbürsten 09 zusätzlich abgebremst, so dass die Gerade zwischen den Zeitpunkten t. und t2 eine Krümmung aufweist. Wenn das Druckerzeugnis 02 zum Zeitpunkt t2 schließlich an den Anschlag 08 anstößt, wobei es vollständig abgebremst wird, hat es die im Vergleich zur Eingangsgeschwindigkeit v0 sehr geringe Geschwindigkeit v2. Somit fällt der Stoß des Druckerzeugnisses 02 an den Anschlag 08 sehr sanft aus, und es wird kaum kinetische Energie freigesetzt. Ab dem Zeitpunkt t., wenn der Kontakt zwischen dem Druckerzeugnis 02 und den Nocken 14 verloren geht, kann die Steuereinheit 19 den Zahnriemen 12 wieder beschleunigen, um die Nocken 13 bzw. 14 mit dem nachfolgenden Druckerzeugnis 02 zu synchronisieren.
Fig. 5 zeigt die Entwicklung der Geschwindigkeit v eines Druckerzeugnisses 02 beim Durchgang durch den Bremsweg 24 bei einer weiteren vereinfachten Ausgestaltung des Längsfalzapparates 01 , wobei die die Nocken 13; 14 tragende Scheibe 15 (bzw. Endlosbänder 12) mit einer gleichförmigen Geschwindigkeit angetrieben werden. Das Druckerzeugnis 02 läuft hier ebenfalls mit der Eingangsgeschwindigkeit v0 in den Längsfalzapparat 01 ein. Diesmal laufen die Nocken 14 bzw. 13 dem Druckerzeugnis 02 mit einer im Vergleich zur Geschwindigkeit v-i verringerten Geschwindigkeit v3 voraus. Zum Zeitpunkt t0 hat das Druckerzeugnis 02 die Nocken 14 bzw. 13 eingeholt und stößt an diese an, wobei sich seine Geschwindigkeit v von v0 auf v3, die Geschwindigkeit der Nocken 14 bzw. 13, reduziert. Zwischen dem Zeitpunkt t0 und dem Zeitpunkt ti, an dem das Druckerzeugnis 02 in den Wirkungsbereich der Bremsbürsten 09 gelangt, bleibt die Geschwindigkeit v3 der Nocken 14 bzw. 13 und somit die Geschwindigkeit v des Druckerzeugnisses 02 annähernd konstant. Dies gilt im Falle der Scheibe 15 jedoch nur für einen Berührungsbereich innerhalb eines kleine Drehwinkel - z. B. kleiner 20°- näherungsweise. Nach dem Scheitelpunkt des Nockens 13, d. h. am Ort der kürzesten Distanz zum Falztisch 04, welcher sich dadurch auszeichnet, dass die den Mittelpunkt der Scheibe 11 mit der Vorderkante des Nockens 13 verbindende Linie senkrecht zur Ebene des Falztisches 04 steht, läuft der Nocken 13 bei konstanter Drehgeschwindigkeit dem abgebremsten Druckerzeugnis 02 in der Ebene des Falztisches 04 leicht davon (ist nicht in Fig. 5 dargestellt).
Von den Bremsbürsten 09 wird das Druckerzeugnis 02 weiter abgebremst, was sich in einer Krümmung des bis dahin geraden Graphen bemerkbar macht, während die Nocken 14 bzw. 13 weiterlaufen, wodurch sie sich von dem Druckerzeugnis 02 wieder trennen. Schließlich stößt das Druckerzeugnis 02 zum Zeitpunkt t2 mit der Geschwindigkeit v4 gegen den Anschlag 08 und wird vollständig abgebremst. Sieht man zur einfacheren Abschätzung einmal vom Einfluss der Bremsbürsten 09 auf die Geschwindigkeit v des Druckerzeugnisses 02 ab, indem man annimmt, dass keine Bremsbürsten 09 vorhanden wären, und nimmt man weiter an, dass die Geschwindigkeit v3 der Nocken 14 halb so groß ist wie die Eingangsgeschwindigkeit v0 des Druckerzeugnisses 02, so wird beim Stoß des Druckerzeugnisses 02 an die Nocken 14 bzw. 13 und beim Stoß des Druckerzeugnisses 02 an den Anschlag 08 jeweils die gleiche kinetische Energie frei, weil bei beiden Stößen jeweils die gleich große Relativgeschwindigkeit zwischen dem Druckerzeugnis 02 und den Nocken 14 bzw. 13 dem Anschlag 08 vorliegt. Das bedeutet, dass bei beiden Stößen jeweils gerade ein Viertel derjenigen kinetischen Energie frei wird, die freigegeben werden würde, wenn das Druckerzeugnis 02 mit der ungebremsten Eingangsgeschwindigkeit v0 gegen den ortsfesten Anschlag 08 stoßen würde. Sind Bremsbürsten 09 vorhanden, so kann v3 > Vo/2 und v4 > v0/2 gewählt werden, und beide Stöße werden abgemildert.
In einer vorteilhaften Ausführung mit der Scheibe 15 liegt der Stoßpunkt vor dem Scheitelpunkt des Nockens 13, d. h. vor dem Ort der kürzesten Distanz zum Falztisch 04, welcher sich dadurch auszeichnet, dass die den Mittelpunkt der Scheibe 11 mit der Vorderkante des Nockens 13 verbindende Linie senkrecht zur Ebene des Falztisches 04 steht.
Der Längsfalzapparat 01 mit unterhalb des Falztisches 04 angeordneten Scheiben 15 bzw. Endlosbändern 12 wird insbesondere dann bevorzugt, wenn die Scheiben 15 bzw. Zahnriemen 12 mitsamt Zahnrädern 1 1 sowie der Motor 16 / die Motoren fest in diesem eingebaut vorgesehen sind, während der Längsfalzapparat 01 mit oberhalb des Falztisches 04 angeordneten Scheiben 15 bzw. Endlosbändern 12 in der Praxis dann vorgezogen wird, wenn die Zahnriemen 12 mit den Zahnrädern 11 und dem Motor 16 als abnehmbare Module ausgestaltet sein sollen.
Fig. 8 zeigt eine vorteilhafte Ausführung einer einen bewegbaren Anschlag 13; 14 aufweisenden Bremsvorrichtung 26. Sie weist zu beiden Seiten des Falzspaltes 06 eine Gruppe von mehreren, hier vier, Scheiben 5 auf, welche je einen Nocken 13 auf dem Umfang tragen, und jede Gruppe durch einen Motor 16 angetrieben ist. Grundsätzlich könnte diese Vorrichtung lösbar oder unlösbar mit einem Rahmen 27 oder Gestell 27 bzw. dem Falztisch 04 (Fig. 9) verbunden sein. In vorteilhafter Ausführung ist die Bremsvorrichtung 26 jedoch als Modul 26 ausgeführt, welches derart bewegbar gegenüber dem Gestell 27 angeordnet ist, dass der Raum direkt oberhalb des Falztisches 04 freigebbar ist. Hierzu ist die Bremsvorrichtung verschwenkbar in Bezug auf das Gestell 27 gelagert. Die Bremsvorrichtung weist die Gruppen von Scheiben 15 aufnehmende Träger 29 auf, welche entweder drehbar um eine gestellfeste Achse 28 oder drehfest um eine am Gestell 27 drehbar gelagerte Achse 28 verschwenkbar sind. Das verschwenken kann entweder manuell, oder wie dargestellt mit Antriebsmitteln 31 , z. B. durch einen oder mehrere mit Druckmittel beaufschlagbare Zylinder, erfolgen. Hierzu ist beispielsweise der Zylinder gestellfest und das Kolbenende an den Trägern 29 angelenkt oder umgekehrt. Gestellfest schließt hierbei ein, dass die Lagerung der Achse 28 bzw. des Zylinders über weitere, in fester Orientierung zum Gestell 27 bzw. dem Falztisch 04 angeordnete Bauteile verbunden sein kann. Soll nun der Falztisch 04 bzw. das Falzmesser 03 zugänglich gemacht werden, so wird über Betätigung der Antriebsmittel 31 (oder manuell) die Bremsvorrichtung abgeschwenkt. Das Modul 26 - ob bewegbar oder gestellfest angeordnet - ist in besonders einfacher Weise zum Nachrüsten herkömmlicher Längsfalzapparate 01 geeignet.
Das Prinzip der bewegbaren Anschläge 13; 14 sowie die speziellen Ausführungen der Vorrichtung sind für sich betrachtet allein, jedoch insgesamt innerhalb eines im Folgenden beschriebenen Systems 32 mit alternativen Bearbeitungsstrecken vorteilhaft, einsetzbar.
Fig. 10 zeigt schematisch ein Systems 32 mit alternativen Bearbeitungsstrecken zur Weiterverarbeitung von Produkten 02, z. B. von Zwischenprodukten 02, insbesondere zur Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen 02 innerhalb eines Falzapparates. Zwischenprodukte 02, z. B. bereits quergeschnittene und/oder quergefalzte Abschnitte von Druckerzeugnissen, werden entlang einer Strecke 33, z. B. einer Zufuhrstrecke 33, auf eine Weiche 34, z. B. eine Splitteinrichtung 34, zu gefördert, an welcher sich der weitere Transportweg in mehrere (hier zwei) alternative Strecken 36; 37, z. B. Förderstrecken 36; 37, insbesondere Bearbeitungsstrecken 36; 37 zur Weiterverarbeitung der Zwischenprodukte 02, teilt. Die Splitteinrichtung 34 weist beispielsweise eine Zunge 38, z. B. Splittzunge 38, auf, welche in der Weise bewegbar angeordnet ist, dass das einlaufende Produkt 02 je nach Lage der Zunge 38 in die eine oder die andere Förderstrecke 36; 37 geleitet wird. So lässt sich beispielsweise abwechselnd je ein Produkt 02 abwechselnd in die eine und die andere Förderstrecke 36; 37 leiten und zwei verschiednen nachgeordneten Bearbeitungsstufen 01 zuführen. Die Förderung der Produkte 02 auf den Strecken 33; 36; 37 kann prinzipiell in unterschiedlichster Weise durch Transportsysteme, z. B. durch Band- oder Kettenförderer, oder durch die Produkte 02 beidseitig einschließende Band- bzw. Gurtsysteme erfolgen. Die Transportsysteme der Strecken 33; 36; 37 können durch mehrere voneinander unabhängige oder ein gemeinsames Antriebsmittel angetrieben sein.
Eine Taktung bzw. Synchronisierung der Splitteinrichtung 34 bzw. Splittzunge 38 mit dem Produkt 02 erfolgt in herkömmlichen Systemen mechanisch durch Kopplung mit dem Antrieb einer Bearbeitungsstufe oder/und des Transportsystems. Nachteil ist hierbei, dass gegenüber dem Transportsystem verrutschte Produkte 02 oder Produkte 02, welche verspätet oder verfrüht dem Transportsystem zugeführt wurden, die Weiche 34 zu einem falschen Moment passieren und es daher zu Fehlleitungen oder gar zu einem Klemmen und Stillstand der Anlage kommen kann.
Das in Fig. 10 dargestellte System 32 ist mit einer optischen Erfassung der Produktlage bzw. der Produktphasenlage, ausgeführt. Hierzu weist das System 32 stromaufwärts der Weiche 34, vorteilhaft in einem kurzen Abstand zur Weiche wie z. B. höchsten fünf Produktlängen, insbesondere vorteilhaft kleiner gleich zwei Produktlängen, einen Sensor 39 zur Erkennung einer Lage bzw. Phasenlage des Produktes, z. B. einen optischen Sensor 39, auf. Dieser kann den Eintritt des Produktes 02 in das Sichtfeld, den Austritt aus dem Sichtfeld und/oder dessen Transportgeschwindigkeit detektieren und ein entsprechendes Signal ausgeben. Das Signal wird einer Steuereinrichtung 41 zugeführt, welche wiederum einen Antrieb 42 der Weiche 34 steuert. Die Steuereinrichtung 41 ist dazu ausgebildet, mittels des Signals aus dem Sensor 39 die Phasenlage der Weiche 34, insbesondere die Lage bzw. Phase der Splittzunge 38, mit dem eintreffen des Produktes 02 zu synchronisieren.
In einer ersten Variante eines diskontinuierlich betriebenen Antriebes 42 wird beispielsweise die Weiche 34 jeweils infolge eines Signals durch den Antrieb 42 in die geforderte Lage gebracht. D. h. in der Abfolge der detektierten Produkte wird jeweils verursacht durch ein Signal eine Weichenstellung vorgenommen. Eine Anzahl von ggf. auf der Wegstrecke zwischen Weiche 34 und beabstandetem Sensor 39 befindlicher Produkte 02 muss berücksichtigt werden, wenn mehr der Abstand mehr als eine Produktlänge 02 beträgt.
In einer vorteilhaften Variante wird der Antrieb 42 , beispielsweise als Motor 42 ausgeführt, kontinuierlich betrieben und treibt über ein Getriebe, z. B. einen Kurbeltrieb, die Splittzunge 38 an. Die Drehzahl und/oder Lage des Motors 42 wird durch die Steuereinrichtung 41 in der Weise synchro isiert zum Produktstrom eingestellt, dass sich die Splittzunge 38 bei Eintritt eines Produktes 02 in die Weiche 34 in der gewünschten Lage befindet. Dies erfolgt beispielsweise u nter Berücksichtigung des Abstandes zwischen Sensor 39 und Weiche 34 und der Produktgeschwindigkeit. Letztere kann beispielsweise entweder über den Sensor 39 ermittelt, oder aus Informationen zur Geschwindigkeit des Transportsystems auf der Zufuhrstrecke 33 übernommen werden. Stimmt die Phasenlage und/oder Phasengeschwindigkeit zwischen dem Signal zur Erfassung des Produktes 02 und derjenigen der Splittzunge 38 nicht mehr überein, so erfolgt über die Steuereinrichtung eine Korrektur der Drehlage und/oder Drehzahl des Antriebes 42. Hierdurch ist eine exakte Synchronisierung zwischen Produkteinlauf in die Weiche 34 und Weichenstellung herstellbar.
Die beschriebene optische Erfassung im Vorfeld der Weiche 34 mit entsprechender Steuerung der Weiche 34 ist grundsätzlich vorteilhaft in Systemen mit alternativen Förderstrecken 36; 37 für Produkte 02 einsetzbar. Besonders gilt dies jedoch im Rahmen eines Systems 32 mit alternativen Bearbeitungsstrecken 36; 37 für Zwischenprodukte 02, insbesondere für Druckerzeugnisse 02, dessen Produktstrom nach festgelegten Vorgaben gesplittet bzw. in einen bestimmten Bearbeitungsweg geleitet, und die gesplitteten Produktströme verschiedenen Bearbeitungsstufen zur Weiterverarbeitung zugefü rt werden sollen. Derartige Bearbeitungsstufen können grundsätzlich Falz-, Klebe-, Etikettier-, Stanz-, Stapel-, Binde- und/oder Hefteinrichtungen sein. Eine Taktung bzw. Synchronisierung der Bearbeitungsstufe, z. B. dem Falzmesser 03 eines Falzapparates, mit dem Produkt 02 erfolgt in herkömmlichen Systemen mechanisch durch Kopplung mit dem Antrieb einer vor- oder nachgeordneten Bearbeitungsstufe oder/und mit dem das Produkt 02 befördernden Transportsystem. Nachteil ist hierbei wieder, dass gegenüber dem Transportsystem verrutschte Produkte 02 oder Produkte 02, welche verspätet oder verfrüht dem Transportsystem zugeführt wurden, die Bearbeitungsstufe blockieren können oder zumindest zu einer fehlerhaften Produktbearbeitung - z. B. fehlerhaft liegender Falz - führen können. Des weiteren kann erhöhter Verschleiß am Transportsystem, z. B. am Bandsystem, oder der Bearbeitungsstufe selbst die Folge sein.
Das in Fig. 10 dargestellte System 32 ist daher mit einer optischen Erfassung der Produktlage vor der Weiterbearbeitungsstufe ausgeführt. Es weist zwei Bearbeitungsstrecken 36. 37 mit jeweils einer als Längsfalzapparat ausgeführten Bearbeitungsstufe mit ei em als Falzmesser ausgeführtem Werkzeug auf. Die Längsfalzapparate können als herkömmliche Längsfalzapparate oder aber vorteilhaft als Längsfalzapparate 01 einer der oben genannten Ausführungen mit Scheibe 15 bzw. Endlosband 12 sein, welche ein als Falzmesser 03 ausgeführtes - insbesondere mechanisch unabhängig angetriebenes - Werkzeug 03 aufweisen.
Vorzugsweise weist der obere und/oder der untere Längsfalzapparat 01 (vorzugsweise beide) einen vom Transportsystem mechanisch unabhängigen Antrieb 05 für das Fal∑messer 03 sowie einen dem Falzspalt 06 auf der Förderstrecke 36; 37 vorgeordneten Sensor 18 zur Erfassung der Lage bzw. eines Durchtrittszeitpunktes eines Produktes 02, d. h. der Produktphasenlage, auf. Über die Steuereinrichtung 10 ist die Bewegung des Falzmessers 03 synchronisierbar. Der Sensor 18 erkennt den Zeitpunkt des Durchtrittes eines Produktes 02 worauf hin durch die Steuereinrichtung 10 eine Synchronisierung der Bewegung des Falzmessers 03 bzw. bei Abweichung von einem Sollwert der Falzzeitpunkt korrigiert wird. Weist der Längsfalzapparat 01 zusätzlich einen bewegbaren Anschlag 13; 14 aus den o.g. Ausführungen auf, so ist auch dieser über die zugeordnete Steuereinheit 19 (siehe Fig. 1 bis 3) synchronisierbar. Die Steuereinheiten 10 und 19 können hierbei baulich zusammengefasst, und ggf. Bestandteil einer übergeordneten Steuerung sein.
Ein besonders vorteilhaft ausgeführtes System 3 , in welchem ein Produktstrom nach festgelegten Vorgaben gesplittet, und die gesplitteten Produktströme verschiedenen Bearbeitungsstufen zur Weiterverarbeitung, insbesondere Längsfalzapparaten 01 zugeführt werden sollen, sind sowohl vor der Weiche 34 als auch vor oder im Eingangsbereich der Bearbeitungsstufen mit einer o. g. optischen Erfassung der Produktlage ausgeführt.
Die beschriebenen Längsfalzapparate 01 sind vorzugsweise als sog. dritter Falz ausgeführt, dem auf dem Produktweg eine erste Längsfalzeinheit, beispielsweise ein Falztrichter, sowie ein Querfalzapparat, beispielsweise ein mit einem Falzmesserzylinder zusammen wirkender Falzklappenzylinder, vorgeordnet sind. Bezugszeichenliste
01 Längsfalzapparat, Bearbeitungsstufe 02 Produkt, Druckerzeugnis, Zwischenprodukt
03 Falzmesser
04 Falztisch
05 Antrieb, Motor
06 Falzspalt
07 Falzwalze
08 Anschlag
09 Bremsbürste
10 Steuereinrichtung
11 Zahnrad
12 Zahnriemen, Endlosband
13 Anschlag, Nooke
14 Anschlag, Nocke
15 Körper, rotierbar, Scheibe
16 Motor, Elektromotor
17 Welle
18 Sensor
19 Steuereinheit, Steuereinrichtung
20 — 1 Falzhebel 2 Produkt, Druckerzeugnis 3 Längsfalzapparat 4 Bremsweg 5 — 6 Bremsvorrichtung, Modul 7 Rahmen, Gestell 28 Achse
29 Träger
30 -
31 Antriebs mitte I
32 System
33 Strecke, Zufuhrstrecke
34 Weiche, Splitteinrichtung
35 —
36 Strecke, Förderstrecke
37 Strecke, Förderstrecke
38 Zunge, Splittzunge
39 Sensor
40 —
41 Steuereinrichtung
42 Antrieb, Motor
43 Hebel
44 Achse
t Entwicklung, zeitlich to Zeitpunkt ti Zeitpunkt t2 Zeitpunkt
V Geschwindigkeit
Vo Eingangsgeschwindigkeit (02) l Geschwindigkeit (14; 13) v2 Geschwindigkeit (02) v3 Geschwindigkeit (02) v4 Geschwindigkeit (02)

Claims

Ansprüche
1. System mit alternativen Bearbeitungsstrecken zur Weiterverarbeitung von Produkten (02) mit einer Weiche (34), an welcher sich eine Förderstrecke (33) in mehrere alternative Förderstrecken (36; 37) zur Weiterverarbeitung der Produkte (02) in Bearbeitungsstufen (01) teilt, wobei stromaufwärts der Weiche (34) ein die Produktphasenlage erfassender Sensor (39) angeordnet ist, dessen Signal über eine Steuereinrichtung (41) auf einen die Weiche (34) betätigenden Antrieb (42) wirkt, und wobei auf den mindestens zwei Förderstrecken (36; 37) jeweils ein weiterer Sensor (18) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der weitere Sensor (18) als ein die Produktphasenlage erfassender Sensor (18) ausgeführt ist, und dass der Sensor (18) mit einem vom Antrieb der Förderstrecken (33; 36; 37) mechanisch unabhängigen Antrieb (05; 16) der Bearbeitungsstufe (01) über eine Steuereinrichtung (10; 19) verbunden ist, welche den Antrieb (05; 16) unter Berücksichtigung der erfassten Produktphasenlage steuert.
2. System nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Bearbeitungsstufe (01 ) als Längsfalzapparat (01) ausgeführt ist.
3. Längsfalzapparat (01), dem über eine Förderstrecke (36; 37) ein Produkt (02) zuführbar ist, wobei dem Längsfalzapparat (01) auf der Förderstrecke (36; 37) ein Sensor (18) vorgeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (18) als ein die Produktphasen läge erfassender Sensor (18) ausgeführt ist, und dass der Sensor (18) mit einem vom Antrieb der Förderstrecken (33; 36; 37) mechanisch unabhängigen Antrieb (05; 16) der Bearbeitungsstufe (01) über eine Steuereinrichtung (10; 19) verbunden ist, welche den Antrieb (05; 16) unter Berücksichtigung der erfassten Produktphasenlage steuert.
4. System nach Anspruch 2 oder Längsfalzapparat (01) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der vom Antrieb der Förderstrecken (33; 36; 37) mechanisch unabhängige Antrieb (05; 16) als Antrieb (05) eines Falzmessers (03) des Längsfalzapparates (01 ) ausgebildet ist.
5. System oder Längsfalzapparat (01) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Falzmesser (03) als relativ zum Falztisch 04 auf- und ab- bewegbares Messer (04) ausgeführt ist.
6. System oder Längsfalzapparat (01) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Messer (04) an mindestens einem bzgl. eines Falztisches (04) verschwenkbaren Hebel gelagert ist.
7. System nach Anspruch 2 oder Längsfalzapparat (01) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Längsfalzapparat (01) einen beweglichen Anschlag (13; 14) aufweist, welcher ein in den Längsfalzapparat einlaufendes Produkt (02) verlangsamt.
8. System oder Längsfalzapparat (01) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlag (13; 14) entlang des Bremsweges (24) der Druckerzeugnisse (02; 22) mit einer geringeren als der Eingangsgeschwindigkeit (v0) bewegbar ist.
9. System oder Längsfalzapparat (01 ) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der vom Antrieb der Förderstrecken (33; 36; 37) mechanisch unabhängige Antrieb (16) als Antrieb (16) des Anschlages (13; 14) ausgebildet ist.
10. System oder Längsfalzapparat (01) nach Anspruch 9 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl der Antrieb (05) des Falzmessers (03) als auch der Antrieb (16) des Anschlages (13; 14) unter Verwendung des Signals aus dem Sensor (18) gesteuert sind.
11. System oder Längsfalzapparat (01 ) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der bewegbare Anschlag (13, 14) auf dem Umfang eines rotierbaren Körper (15) laufenden Endlosband (12) angeordnet ist, welcher zumindest auf einem Abschnitt in den Bremsweg (24) hineinreicht.
12. System oder Längsfalzapparat (01) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der bewegbare Anschlag (13, 14) auf einem laufenden Endlosband (12) angeordnet ist, das einen dem Bremsweg (24) parallelen Abschnitt aufweist.
13. Längsfalzapparat (01) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass dem Längsfalzapparat (01) eine Weiche (34) vorgeordnet ist, mittels welcher die Produkte (02) alternativ dem Längsfalzapparat (01) oder einer anderen Bearbeitungsstufe (01) zuführbar sind.
14. Längsfalzapparat (01) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass stromaufwärts der Weiche (34) ein die Produktphasenlage erfassender Sensor (39) angeordnet ist, dessen Signal über eine Steuereinrichtung (41) auf einen die Weiche (34) betätigenden Antrieb (42) wirkt.
15. System nach Anspruch 1 oder Längsfalzapparat (01) nach Anspruch 14, dadurch . gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (41) dazu ausgebildet ist, unter Verwendung des Signals aus dem Sensor (39) eine Betriebsstellung der Weiche (34) mit der ermittelten Produktphasenlage zu synchronisieren.
16. System oder Längsfalzapparat (01) nach Anspruch 4, dadurch geke nzeichnet, dass die Steuereinrichtung (10; 19) dazu ausgebildet ist, unter Verwendung des Signals aus dem Sensor (18) die Bewegung des Falzmessers (03) mit der ermittelten Produktphasenlage zu synchronisieren.
17. System oder Längsfalzapparat (01) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (10; 19) dazu ausgebildet ist, unter Verwendung des Signals aus dem Sensor (18) die Bewegung des Anschlages (13; 14) mit der Produktphasenlage zu synchronisieren.
18. Verfahren zum synch ronen Betrieb eines Falzapparates mit alternativen Bearbeitungsstrecken, wobei - mittels eines einer Weiche (34) vorgeordneten Sensors (39) eine Produktphasenlage ermittelt wird, - der Produktstrom mittels der Weiche (34) anhand für die Produktion festgelegter Vorgaben in einen ausgewählten Bearbeitungsweg geleitet oder in mehrere Bearbeitungswege gesplittet wird, - indem anhand der Signale aus dem Sensor (39) eine Betriebsstellung der Weiche (34) zur Produktphasenlage synchronisiert wird, - mittels eines der Weiche (34) nachgeordneten und einer Bearbeit ngsstufe (01) vorgeordneten zweiten Sensors (39) eine Produktphasenlage vor bzw. bei Eintritt in die Bearbeitungsstufe (01 ) ermittelt wird, - und die Bewegung eines Werkzeuges (03) der Bearbeitungsstufe (01) zur Bearbeitung des Produktes anhand der Signale aus dem zweiten Sensor (18) durch eine zweite Steuerein richtung (19) zur Produktphasenlage synchron isiert wird.
19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Synchronisierung der Betriebsstellung der Weiche (34) zur Produktphasen läge durch eine erste Steuereinrichtung (42) erfolgt.
20. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Synchronisierung der Bewegung des Werkzeuges (03) zur Produktphasenlage durch eine zweite Steuereinrichtung (10 ; 19) erfolgt.
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