WO2006134070A2 - Flexodruckmaschine - Google Patents

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WO2006134070A2
WO2006134070A2 PCT/EP2006/063027 EP2006063027W WO2006134070A2 WO 2006134070 A2 WO2006134070 A2 WO 2006134070A2 EP 2006063027 W EP2006063027 W EP 2006063027W WO 2006134070 A2 WO2006134070 A2 WO 2006134070A2
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WO
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flexographic printing
machine according
printing machine
cylinder
bearing
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PCT/EP2006/063027
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Ewald RÖTHLEIN
Georg Schneider
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Koenig & Bauer Aktiengesellschaft
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Publication date
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Priority to EP06763596A priority patent/EP1890879A2/de
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    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
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    • B41P2213/70Driving devices associated with particular installations or situations
    • B41P2213/73Driving devices for multicolour presses
    • B41P2213/734Driving devices for multicolour presses each printing unit being driven by its own electric motor, i.e. electric shaft

Definitions

  • the invention relates to a flexographic printing machine according to the preamble of claim 1 or 2.
  • a device for coloring a roller of the printing unit is known in connection with an inking unit for a printing unit of a double-width printing machine, in which either two in the axial direction of the roller juxtaposed doctor blade independently, or else a doctor with a length of at least four juxtaposed newspaper pages to the roller on or off are.
  • EP 1 435 292 A1 discloses a printing unit with a satellite cylinder cooperating with the four plate cylinder.
  • Each of the plate cylinders carries in the axial direction four flexographic printing plates and is arranged in eccentric bearings.
  • DE 101 03 631 A1 describes a flexographic printing machine whose plate cylinders are mounted in linear guides.
  • the invention has for its object to provide a flexographic printing machine.
  • the achievable with the present invention consist in particular that a simple manufacturable or operable and / or spatially relatively compact and / or high quality printing enabling machine is created.
  • the intended coupling of the chambered doctor blade with the linear support of the anilox roller additionally affords the following advantage: It is advantageous in the case of a hydraulic adjustment of the doctoring system to a pneumatic adjustment that the hydraulic pressure column is not compressible. A disadvantage, however, in this embodiment, that a quick shutdown of the doctor chamber of the anilox roller in a necessary change in position of the anilox roller, z. B. due to a paper tear, is not possible. By provided according to the invention coupling with the linear slide of the anilox roll this disadvantage is avoided.
  • the possibility is created of enabling the printing of different paper web widths in a simple manner.
  • Figure 1 is a schematic representation of a flexographic printing machine with two adjacent printing towers, each with two superposed satellite printing units.
  • FIG. 2 shows a printing tower of a flexographic printing press according to FIG. 1;
  • FIG. 3 shows a longitudinal section through a bearing unit of a cylinder of a printing unit of a flexographic printing press
  • FIG. 4 shows a cross section through the bearing unit according to FIG. 3:
  • FIG. 5 shows a detail of Figure 3 in an enlarged view.
  • Fig. 6 as a synchronous motor and / or as a permanent magnet excited motor trained drive motor of a cylinder or a roll of a flexographic printing machine;
  • FIG. 7 shows a further embodiment of a drive motor.
  • FIG. 8 shows a further embodiment of a drive motor.
  • FIG. 10 shows a further embodiment of a drive motor.
  • FIG. 11 is a side view of a forme cylinder with a linear bearing
  • FIG. 12 shows a plan view of a mechanical coupling of the linear bearing of a chamber doctor blade with the linear bearing of an anilox roller in the engaged state of the chamber doctor blade;
  • Fig. 13 is a plan view corresponding to Figure 12, but in the parked state of the chambered doctor blade.
  • FIG. 14 shows the coupling between anilox roller and chamber doctor blade in the engaged state in a view perpendicular to that of FIG. 12;
  • FIG. 15 shows the coupling according to FIG. 14, but in the parked state
  • 16 is a plan view of a cylinder group consisting of satellite cylinder, forme cylinder and chamber doctor blade;
  • 17 is a side view of a flexographic printing unit in a first state of Setting a zero position
  • FIG. 18 shows a side view of the flexographic printing unit according to FIG. 14 in a second state of setting a zero position
  • Fig. 19 is a side view of another embodiment of a satellite printing unit with horizontal parallel linear guides
  • Fig. 20 is a side view of another embodiment of a satellite printing unit with vertical lower linear guides
  • Fig. 21 is a plan view of a mechanical coupling of the linear bearing of the chambered doctor blade with the linear bearing of the anilox roller in the case of the embodiment according to Fig. 20;
  • Fig. 22 is a side view of another embodiment of a satellite printing unit having eight form cylinders
  • FIG. 23 shows a further embodiment of a linear bearing with two stop wedges for an anilox roller for a satellite printing unit according to FIG. 22;
  • Fig. 24 is a side view of another embodiment of a satellite printing unit that allows for variable section lengths
  • Fig. 25 is an illustration of the printing operation using the satellite printing unit of Fig. 24;
  • Fig. 26 shows a folding apparatus for use in a flexographic printing press in a side view
  • Fig. 27 is a side elevational view of a second embodiment of a folder for use in a flexographic printing press
  • Fig. 28 is a schematic illustration of a cutting cylinder pair of a folder according to Fig. 26 or 27 in cross-section;
  • FIG. 29 shows a second embodiment of a cutting cylinder pair of a folding apparatus according to FIG. 26 or 27 in cross-section;
  • Fig. 30 is a side view of another embodiment of a satellite printing unit with suction means for the anilox rollers;
  • FIG. 31 shows an enlarged side view of an anilox roller according to FIG. 30 with a suction device
  • Fig. 32 is an enlarged plan view of an anilox roller according to Fig. 30 with suction device.
  • An otherwise not shown flexographic printing machine comprises several, for example, two juxtaposed printing towers 01, each of which several, especially two superimposed printing unit 03, in particular satellite printing units 03, through which printed material webs 02, in particular paper webs 02 for two-sided, multicolor printing are.
  • the printing towers 01 can be arranged on a machine platform, not shown, and underneath the pedestal can be arranged roll changers, not shown, which feed the printing towers 01 with the paper webs 02.
  • the printing towers 01 are traversed by the paper webs 02 in the transport direction from bottom to top.
  • Printed, from the printing towers 01 led out paper webs 02 can be brought together in a superstructure of the printing press, not shown, and one or more processing stations such as a cutting station and one or more post-processing stations such as a folding unit 123, see. Also Fig. 26, are supplied.
  • Each satellite printing unit 03 comprises a central cylinder 05 serving as a counterpressure cylinder 05, namely the satellite cylinder 05, and a plurality of, preferably at least four, in the case of the embodiment exactly four printing units 04 arranged on the satellite cylinder 05.
  • Each printing unit 04 is designed for high pressure, in particular for the flexographic printing.
  • the general structure and operation of flexographic printing units 04 is generally state of the art, so that it need not be discussed in detail. In the highly schematic representation according to FIGS.
  • the embodiment according to FIG. 2 differs from the embodiment according to FIG. 1 essentially only by the respectively somewhat different arrangement of the printing units 04 on the satellite cylinder 05.
  • the flexographic printing machine is designed, for example, for newspaper printing.
  • the width of the machine is, in the axial direction of the cylinder 05; 06; 07, such that the forme cylinder 06 in the axial direction as a printed image 29 have at least two, preferably four newspaper pages.
  • the diameter of the forme cylinder 06 is preferably selected such that the forme cylinders 06 have four newspaper pages in the circumferential direction as print image 29.
  • the bale of the forme cylinder 06 a Extending from 1 .100 mm to 1 .300 mm and a length of 1,400 mm to 1 .800 mm.
  • the forme cylinders 06 bear four flexographic printing plates side by side in the axial direction (not shown here) and two flexographic printing plates in succession in the circumferential direction.
  • the diameter of the satellite cylinder 05 is preferably an integer multiple, in particular a triple of the diameter of the associated forme cylinder 06; However, it may also be advantageous to dimension the satellite cylinder 05 so that its diameter is in particular a 2.5 times the diameter of the associated forme cylinder 06. According to a further aspect, it is advantageous to dimension the circumference of the satellite cylinder 05 so that it corresponds to an integer multiple of the section length of a printed product manufactured with the flexographic printing press.
  • the forme cylinder 06, the anilox roller 07 and the chamber doctor blade 08 of each printing unit 04 are each guided in such a way that they can be adjusted to the satellite cylinder 05 and offset from it.
  • the forme cylinder 06, the anilox rollers 07 and the chamber doctor blades 08 are each mounted in bearing units 14, cf. Fig. 2, in addition to a rotary bearing, each also comprise a linear bearing 15, as will be explained in detail below.
  • each forme cylinder 06, each anilox roller 07 and each chambered doctor blade 08 each have its own linear bearing 15 assigned.
  • the bearing units 14 or linear bearings 15 of the forme cylinder 06 and the anilox rollers 07 on the one hand and the chambered doctor blades 08 on the other hand can be structurally designed in each case differently.
  • drive motors 121 which may be in particular each angular position-controlled electric motors 121, preferably a synchronous motor 121 and / or a drive motor 121 with permanent magnet excitation.
  • drive motors 121 preferably used herein follows below.
  • FIGS. 3 and 4 show a bearing unit 14, preferably based on linear travel paths, in schematic longitudinal and cross-section.
  • the on / off mechanism integrating bearing unit 14 has in addition to a bearing 71, z. B.
  • radial bearing 71 for example, a cylindrical roller bearing 71, for rotatably supporting the cylinder 06; 07 storage means 72; 73 or bearing elements 72; 73 for a radial movement of the cylinder 06; 07 for pressure on or pressure off.
  • the bearing unit 14 (after mounting the bearing unit 14 frame-fixed) carrier-resistant bearing elements 72 and the movable against these bearing elements 73.
  • the carrier-fixed and movable bearing elements 72; 73 are as co-operating linear elements 72; 73 and together with corresponding sliding surfaces or intermediate rolling elements total as a linear guide 70, z. B. linear bearing 70 is formed.
  • the linear elements 72; 73 take in pairs a radial bearing 71 receiving bearing block 74, z. B. carriage 74 between them.
  • Bearing block 74 and the movable bearing elements 73 may also be made in one piece.
  • the carrier-fixed bearing elements 72 are arranged on a carrier 76, which in total with the side frame 11; 12 of a printing tower 01 is connected or is.
  • the carrier 76 is designed for example as a support plate 76, which, for example, at least on a drive side, a recess 77 for the passage of a shaft 78, z. B. drive shaft 78 of a pin 63; 64 of a cylinder 06; 07 has.
  • the side frame 11; 12 on the drive side preferably has a recess or an opening for a drive shaft 78.
  • On the opposite side of the drive side does not necessarily have a recess 77 or a recess in the side frame 12; 1 1 be provided.
  • a length of the linear bearing 70 is smaller than a diameter of the associated cylinder 06 in the direction of adjustment S; 07th
  • the clamping device 66 is here for example as z. T. slotted hollow shaft end formed, which comprises the journal end (pin 63, 64) and is to be pulled together by means of a screw in such a way that a frictional rotationally fixed connection between the journal end (pin 63, 64) and hollow shaft inner surface can be produced.
  • the coupling can also in other ways, for. B.
  • the shaft 78 is formed by a recess in the side frame 11; 12 out, which is sufficiently large for the movement of the shaft 78 is dimensioned together with the bearing block 74 and which z. B. is formed in the manner of a slot.
  • a cover 69 may be provided with a slot covering the collar, which z. B. with the bearing block 74, but not connected to the shaft 78.
  • one of possibly a plurality of serially arranged coupling 148 is connected to the cylinder-distal end of the shaft 78 by a rotationally fixed connection 75, eg, a piston.
  • a rotationally fixed connection 75 eg, a piston.
  • B. a clamping element 75 coupled.
  • a gear with drive motor 121 without angle and / or offset compensating coupling 148 to the shaft 78 can be coupled.
  • the drive motor 121 is not fixed to the frame, but arranged cylinder-tight and is connected to the cylinder 06; 07 moved.
  • the pin 64 is preferably provided with a device for axially moving the cylinder 06, d. H. coupled with a side register drive, not shown.
  • a device for axially moving the cylinder 06 d. H. coupled with a side register drive, not shown.
  • the example in the manner of Figure 3 with the pin 63; 64 connected shaft 78 is this about a camp, z. B. thrust bearing connected to an axial drive.
  • linear bearings 70 in such a way that the cooperating bearing elements 72; 73 both on the assembly storage unit 14 - and not a part of the side frame 11; 12 of the printing tower 01 or the printing unit 03 - are provided, allows pre-assembly and pre-adjustment or adjustment of the bearing voltage.
  • the advantageous arrangement of the two bearing block 74 encompassing linear bearing 70 allows a backlash-free setting, as opposed to the two linear bearings 70 in such a way that the bearing preload and the bearing forces an essential component in a direction perpendicular to the axis of rotation of the cylinder 06; 07 learn or record.
  • the linear bearings 70 are thus adjustable in the direction to which it is at play-free positions of the cylinder 06; 07 also arrives.
  • non-penetration and the above definition with respect to the clear width is to be understood in a broader sense as meaning that, at least in the region of the intended end position, the cylinders 06, 07 and at least on a continuous path from a frame edge to the location of the end position such a “non-penetration” is present, so that the cylinder unit 80 from an open, lying between the two front side frames 1 1, 12 side without tilting, ie in a position with the This can also be achieved, for example, if sprue parts or other elevations are provided on the inside, a continuous one mentioned in the above-mentioned Mounting path is provided, however.
  • the bearing units 14 are in the manner on the inner walls of the side frames 1 1; 12 arranged that the cylinder 06; 07, in particular their bearing units 14 on the cylinder side by the side frame 11; 12 are supported, which has static and mounting advantages.
  • the linear bearings 70 which can be seen in FIGS. 3 and 4 thus each have pairs of corresponding cooperating bearing means 72 and 73 or their guide or active surfaces, designed as sliding surfaces (not shown) or with rolling elements 65 arranged therebetween.
  • at least one of the two advantageous two linear bearings 70 of a bearing unit 14 is designed such that the two corresponding bearing means 72 and 73 each have at least two guide surfaces 72.1; 72.2; 73.1; 73.2, which in two mutually inclined planes E1; E2 are lying.
  • the two guide surfaces 72.1; 72.2; 73.1; 73.2 (or their planes E1, E2) of the same bearing means 72; 73 are z.
  • the two guide surfaces 73.1; 73.2; 72.1; 72.2 of the cooperating bearing means 73; 72 are complementary in shape. At least one of the two pairings of cooperating guide surfaces 72.1; 73.1 or 72.2; 73.2 is parallel to a plane E1 or E2, which has a component not equal to zero in the radial direction of the cylinder axis and thereby the Degree of freedom of movement in a purely axial direction of the cylinder 06; 07 stops.
  • both pairings lie to planes E1; E2, which both have a component not equal to zero in the radial direction of the cylinder axis, but in reverse tilt against the cylinder axis and thereby the degree of freedom of movement in both axial directions of the cylinder 06; 07 stop.
  • a section line of the two planes E1; E2 is parallel to the direction S
  • the inclined active or guide surfaces 72.1; 72.2; 73.1; 73.2 are arranged so that they a relative movement of the bearing parts of the linear bearing 70 in the axial direction of the cylinder 06; Counteract 07, d. H. the bearing is "tied off" in the axial direction.
  • the linear bearings 70 both a cylinder 06; 07 frontally associated bearing units 14 two mutually arranged pairs of cooperating active or guide surfaces 72.1; 72.2; 73.1; 73.2.
  • at least one of the two radial bearings 71 of the two bearing units 14 a slight bearing clearance .DELTA.71 in the axial direction.
  • the frame-fixed bearing means 72 encompass here the bearing block 74 arranged between them.
  • the frame-fixed guide surfaces 72.1; 72.2 of the two linear bearings 70 thus partially surround the guide surfaces 73.1; 73.2 of the bearing block 74 with respect to an axial Direction of the cylinder 06; 07th
  • assembly aids 89, z. B. dowel pins 89 in the side frame 11; 12 can be provided, to which the bearing unit 14 of the fully assembled cylinder unit 80 is aligned, before they by releasable retaining means 91, z. B. screws 91, or even cohesively by welding to the side frame 1 1; 12 are connected.
  • corresponding means 92 e.g. B. clamping screws 92 may be provided (Fig. 3).
  • the bearing unit 14 - at least to the cylinder side - by a cover 94 largely protected against contamination or even encapsulated executed as a unit.
  • Fig. 3 is schematically the cylinder 06; 07 with pin 63; 64 and a preassembled storage unit 14.
  • This module can thus be preassembled between the side frames 1 1; 12 of the printing unit 03 and the printing tower 01 are used in an easy to install and attached to designated locations.
  • the bearing units 14 for forme cylinder 06 and anilox roller 07 - if necessary, except for the permitted operational size of the travel - constructed identical.
  • the effective inner surface of the radial bearing 71 and the outer effective lateral surface of the pin 63; 64 be cylindrical instead of tapered, since both the assembly of the bearing unit 14 on the pin 63; 64 as well as the setting of the bearing clearance outside of the printing unit 03 can be done.
  • the storage unit 14 can be shrunk, for example.
  • the mountable as a whole unit is advantageous in the manner of an optionally partially open housing of z. B. the carrier 76, and / or z.
  • a frame in Fig. 4 without reference numerals, for example, the four the bearing unit 14 to all four sides towards outside limiting plates
  • a cover 94 Fig. 3
  • the frame-fixed bearing elements 72 are arranged substantially parallel to one another and define the adjustment direction S (FIG. 4).
  • Pressing is effected by moving the bearing block 74 in the direction of the pressure point by means of a force F applied to the bearing block 74 by at least one actuator 82, in particular by a force-controlled or force-defined actuator 82, by means of which a defined resp . definable force F in print-on direction on the bearing block 74 can be brought (Fig. 4).
  • the decisive for the color transfer and thus the print quality, among other line force in the Nippstellen is therefore not by a travel, but by the balance of power between the force F and between the cylinders 06; 07 resulting line force F L and the resulting equilibrium defined.
  • cylinders 06; 07 employed in pairs by the bearing block 74 is acted upon by the corresponding set force F via the / the actuator (s) 82.
  • the storage unit 14 has a positionable means 79, z. B. a stop 79, which limits the travel to the pressure point.
  • the stop 79 can be moved in such a way that the stop surface 83, which acts as a stop, can be varied along the direction of adjustment S at least in one region. It is thus an adjustment device (adjustable stop 79) provided in an advantageous embodiment, by means of which the position of a pressure near the end position of the bearing block 74 is adjustable.
  • a wedge drive described below.
  • the placement of the Stop 79 can in principle be done manually or via a actuator 84 (see below) executed adjusting means 84.
  • a holding or clamping means not shown in Fig. 3 and 4 is provided by means of which the stop 79 can be set in the desired position.
  • at least one resilient element 81, z. B. spring element 81 which applies to the bearing block 74 a force F R from the stop 79 in a direction away from the stop surface 83 away. Ie. the spring member 81 causes pressure-off in the event that the bearing block 74 is not prevented from moving in any other way.
  • the applied force F, the restoring force F R and the position of the stop 79 is selected such that no substantial force .DELTA.F is transmitted between the stop 79 and the abutment surface of the bearing block 74 in the setting position ⁇ F
  • the contact force between the cylinders 06; 07 substantially determined by the voltage applied by the actuator 82 force F.
  • the decisive for the color transfer and thus the print quality, among other decisive line force in the Nippstellen is therefore not primarily by a travel, but at quasi-free stop 79 defined by the force F and the resulting balance.
  • the actuator 82 can be embodied as any desired actuator 82 applying a defined force F.
  • the actuator 82 is designed as actuatable by pressure medium actuating means 82, in particular as a piston 82 movable by a fluid.
  • Advantageous in terms of possible tilting is the arrangement of several, here two, such actuators 82.
  • a liquid eg. As oil or water, used.
  • the mountable as a whole bearing unit 14 has two simultaneously operable, acting in the same direction and with their force application points on the bearing block 74 in a direction perpendicular to the cylinder axis spaced actuators 82 for pressure-on position.
  • a controllable valve 93 is provided in the bearing unit 14. This is performed, for example, electronically controlled and provides a hydraulic piston in a position without pressure or at least to a lower pressure level, while in another position of the force F conditional pressure P is applied.
  • a non-designated leakage line is provided here for safety.
  • spring element 88 may be provided, which in the operational pressure-Ab, ie the piston 82 are relieved and / or retracted, although serve as a stop 88 for the bearing block 74 in pressure-off position, in the case of a railway winder or other excessive forces but gives way from the pressure point and releases a larger path.
  • a spring force of this overload protection 88 is therefore chosen to be greater than the sum of the forces from the spring elements 81st When operational on / off is therefore only a very short travel, z. B.
  • the stop 79 in the illustrated embodiment is designed as a wedge 79 movable transversely to the direction of adjustment S, the position of the respectively effective stop face 83 varying along the direction of adjustment S when the latter is moved.
  • the wedge 79 is supported for example on a carrier-fixed stop 96.
  • an actuator 84 for example, a druckstoffbetätigbares adjusting means 84 such as a pressure medium actuated piston 84 in a working cylinder with (double-acting) piston via a z. B. designed as a piston rod 85 transmission member 85 or by an electric motor via a designed as a threaded spindle transmission member 85, movable.
  • This actuator 84 can either be effective in both directions or, as shown here, be designed as a one-way reactor, which operates against a return spring 86 when activated.
  • the force of the return spring 86 is from o.g. Reasons (largely force-free stop 79) chosen so weak that the wedge 79 is held only against gravity or vibration forces in its correct position.
  • the stop 79 can also be embodied in other ways (for example as a plunger which can be set and fixed in the direction of adjustment S, etc.) in such a way that it can be varied in the adjustment direction S and-at least during the adjustment procedure-fixed stop surface 83 forms for the movement of the bearing block 74 in the direction of pressure point.
  • a setting of the stopper 79 for example, directly parallel to the direction of adjustment S by a drive means, for example, a pressure medium actuated cylinder with (double-acting) piston or an electric motor.
  • Fig. 6 shows an embodiment of a drive by means of a synchronous motor 121 and / or as a permanent magnet excited motor 121 formed drive motor 121 with a rotor (rotor) 266.
  • the synchronous motor 121 is z. B. formed as field weakenable synchronous motor 121.
  • the field weakening of the synchronous motor 121 is provided, for example, up to a ratio of 1:10. He points z. B. six poles and has an electrical stimulation.
  • the motor 121 formed as a synchronous motor 121 and / or permanent-magnet motor 121 preferably has a permanent excitation, i. H. he is trained permanent magnet excited.
  • the rotor 266 or rotor 266 of the synchronous motor 121 has poles of permanent magnets 267. He points z.
  • the synchronous motor 121 has a maximum torque in the range of 600 to 800 Nm, in particular approximately 700 Nm.
  • the permanent magnets 267 preferably have rare earth materials.
  • the trained as a synchronous motor 121 and / or permanent-magnet motor 121 engine 121 has z.
  • the motor 121 formed as a synchronous motor 121 and / or permanent-magnet motor 121 is z.
  • a rotational angle sensor 274 is provided on the motor 121 formed as a synchronous motor 121 and / or a permanent-magnet motor 121.
  • a cooling device in particular a fan wheel or a liquid coolant circuit, is provided on the motor 121 designed as a synchronous motor 121 and / or permanent-magnet motor 121.
  • a braking device may be provided on the motor 121 formed as a synchronous motor 121 and / or permanent-magnet motor 121.
  • the motor 121 is also used in generator mode as a braking device.
  • a rotation axis of a rotation angle sensor 274 may be disposed coaxially with the rotation axis of the rotor 266 of the motor 121.
  • the stator 269 has windings 268 for generating magnetic fields by electric energy.
  • Fig. 7 shows an embodiment of the drive of a roller or a cylinder 06; 07, in particular a forme cylinder 06 or an anilox roller 07, with bearing unit 14 with a drive motor 121 designed as a synchronous motor 121 and / or permanent-magnet motor 121, d. H. with a portion of permanent magnets formed on the rotor 266.
  • the stator 269 is in this case, for example, directly on the movable part of the storage unit 14, z. B. attached to the movable bearing block 74 and movable together with this.
  • a guide 271 may be provided, on which the motor 121 slides.
  • the drive motor 121 is to the rotary drive as an external rotor motor, in particular also with permanent magnets 267 on now outer rotor 266, formed (Fig. 8).
  • the rotor 266 is now z. B. with the jacket body of the cylinder 06; 07 connected or formed by this.
  • the windings 268 of the stator 269 are energized, for example, by electrical leads 272 provided.
  • the rotation angle sensor 274 can in principle at different points rotationally fixed to the cylinder 06; 07 and / or the rotor 266, z. B. also on the other end face of the cylinder 06; 07, and has z. B. a signal line 276 for drive control. In the example it is connected to the rotor 266.
  • Stator 269 and rotor 266 are supported on bearings 277, here radial bearings 277, each other.
  • bearings 277 here radial bearings 277, each other.
  • the stator 269 is rotatably connected to the bearing block 74 and linearly movable together with this.
  • FIG. 9 shows an advantageous variant, wherein, in particular in the case of a cylinder 06 designed as a forme cylinder 06, an axial movement by the drive motor 121 should also take place.
  • the rotor 266 has a section otherwise occupied by permanent magnets 278.
  • the poles of the permanent magnets 278 alternate here, for example, in the axial direction.
  • z. B the poles in the provided for the rotary drive portion of permanent magnets 267 z. B. in the circumferential direction (also in Fig. 8).
  • the section of permanent magnets 278 provided for the axial movement are arranged opposite to the windings 268 different windings 279, which are controllable by their own signal lines 281 from a machine controller for the purpose of setting the side register.
  • the bearings 277 are formed here, for example, as an axial relative movement enabling roller bearing 277.
  • Fig. 10 shows an advantageous variant, wherein the cylinder 06; 07 in the region of its lateral surface or slightly below the permanent magnets 267 in the circumferential direction.
  • the windings 268 having stator 269 is fixed to the frame outside of the cylinder 06; 07 (or a roller), but within the two side frames 12; 11 arranged.
  • the stator 269 carrying the windings 268 can in this case be around the entire circumference of the cylinder 06; 07 range or only over an angular segment (Fig. 10, bottom).
  • the permanent magnets 267 can also on a pin 63; 64 or a frontal taper of the cylinder 06; 07 be arranged.
  • FIG 11 shows a schematic side view of a forme cylinder 06 with a linear bearing 15, as has already been described with regard to its basic structure in connection with FIGS. 3 to 5.
  • the stop 79 designed here as a stop wedge 79 is here drivingly connected to a servomotor 33 and the position of the stop wedge 79 can by means of a co-operating with the actuator 33 sensor 32, z. B. a potentiometer 32 can be monitored or controlled.
  • each of the forme cylinders 06, each anilox roller 07 and each chambered doctor blade 08 is assigned its own linear bearing 15 of the type explained above and at least the satellite cylinders 05, the forme cylinders 06 and the anilox rollers 07 each have a drive motor 121 of the type explained above.
  • each cylinder 06 to the associated satellite cylinder 05 is fine adjustable adjustable
  • each raster roller 07 is fine adjustable about their linear bearing 15 to the assigned forme cylinder 06 adjustable
  • each chambered scraper 08 is preferably via their linear bearing 15 to its assigned anilox roll 07 pressure controlled adjustable.
  • the arrangement of the forme cylinder 06 on the circumference of the respective satellite cylinder 05 is such that between each contact line which forms the forme cylinder 06 with the satellite cylinder 05, the same distance, or, in other words, the forme cylinder 06 are equidistant on the circumference of the satellite cylinder 05th distributed.
  • the form cylinder 06 are, as in the case of the embodiment of Figure 1, with respect to the respective satellite cylinder 05 arranged so that in each case two forme cylinder 06 are diametrically opposed; in other words, the axes of rotation of satellite cylinder 05 and two associated therewith cylinders 06 lie on a common line.
  • the anilox rollers 07 are each arranged relative to the forme cylinders 06 such that the axis of rotation of an anilox roller 07, the axis of rotation of the associated forme cylinder 06 and the axis of rotation of the associated satellite cylinder 05 lie on a common straight line. This ensures that at a delivery of the forme cylinder 06 to the satellite cylinder 05 due to the selected position of the cylinder 05; 06 to each other, the anilox roller 07 can now be moved synchronously with the same feed value as the forme cylinder 06, so that the set between the anilox roller 07 and forme cylinder 06 pressure bias does not change.
  • the mounted on a linear bearing 15 and the associated anilox roller 07 pressure-controlled employee chambered doctor 08 is coupled to the linear bearing 15 of the anilox roller 07 so that the chambered doctor blade 08 every change in position of the anilox roll 07 without changing the pressure-on position inevitably follows.
  • a function can also be achieved by control technology, but the mechanical solution explained below with reference to FIGS. 12 and 13 is preferably selected:
  • Fig. 12 shows a plan view of a mechanical coupling of the linear bearing 15 of the chambered doctor blade 08 with the linear bearing 15 of the anilox roller 07 in the salaried state of the chambered doctor blade 08 to the anilox roller 07
  • Fig. 13 shows the parked state.
  • the anilox roller 07 is mounted with its pin 64 in the linear bearing 15, ie in the carriage 74 of the linear bearing 15, which in turn is guided longitudinally displaceably on the linear guide 16 of the linear bearing 15 of the anilox roller 07.
  • the chambered doctor blade 08 is held by a traverse 17 fastened to it and a holder 18 in a linear bearing 15, ie in the carriage 74 of this linear bearing 15, which in turn guided longitudinally displaceably on the linear guide 16 of the linear bearing 15 of the chambered doctor blade 08 is.
  • the carriage 74 of the linear bearing 15 of the chambered doctor blade 08 is connected to the carriage 74 of the linear bearing 15 of the anilox roller 07 variable in distance, which can be designed as follows:
  • An actuator 19 which may in particular be pressure-medium-actuated and in the case of the embodiment may comprise a force-controlled cylinder-piston device 19 is between chambered blade 08 and between the carriage 74 of the linear bearing 15 of the chambered doctor blade 08 and the carriage 74 of the linear bearing 15 of the anilox roller 07 effective.
  • a cylinder 21, to which a working fluid can be supplied is connected to the chambered doctor blade 08 or its carriage 74, and a piston 22 displaceably guided in the cylinder 21 is connected via its piston rod 23 to the carriage 74 of the anilox roller 07.
  • the chambered doctor blade 08 is biased in its parked position, see.
  • the chamber doctor blade 08 By supplying working fluid into the cylinder 21, the chamber doctor blade 08 is set at the desired pressure against the anilox roller 07 against the pressure of the return spring 24, cf. Due to the combination of anilox roller 07 and chamber doctor blade 08 by means of the actuator 19, the chamber doctor blade 08 follows every movement of the anilox roller 07 inevitably, without the contact pressure between chamber doctor blade 08 and anilox roller 07 changing. Due to the coupling thus the pressure-controlled pressure-on position of the chambered doctor blade 08 is maintained.
  • FIG. 14 and 15 show in a representation corresponding to that of FIG. 11, the coupling between anilox roller 07 and chamber doctor blade 08 in a view perpendicular to that shown in FIG. 12 or FIG. 13.
  • Anilox roller 07 parked chambered scraper 08 pivoted from its functional position to prepare a knife change.
  • a linear bearing 15 is preferably the forme cylinder 06 without pressure plates 27 or with pressure plates 27, z. B flexographic printing plates 27 occupied with a defined thickness.
  • the stop wedge 79 of the linear bearing 70 is retracted and the linear bearing 70 is against suitable attacks such. B. lateral surface of the impression cylinder 05 or measuring rings or frame-fixed stops z. B. hydraulically employed.
  • this zero position of the stop wedge 79 is retracted and it is preferably a feedback of the position of the stop wedge 79 and / or its associated drive (electric motor 121) to a control device. From this zero position of the stop wedge 79 and thus of the forme cylinder 06 and / or anilox roller 07, the stop wedge 79 is retracted again a predetermined path, whereby the contact pressure when setting the cylinder 06 and the anilox roller 07 is set.
  • FIGS. 17 and 18 both the forme cylinder 06 and the anilox roller 07 are each mounted in a linear bearing 15 of the type described above.
  • the stop wedge 79 of the respective linear bearing 15 is adjustable by means of a servomotor 33 and the position of the stop wedge 79 can be monitored by means of a servomotor 33 associated potentiometer 32.
  • the stop wedge 79 of the linear bearing 15 of the forme cylinder 06 is initially extended until the potentiometer 32 on the servomotor 33 has reached the maximum value. Subsequently, the forme cylinder 06 is displaced toward the satellite cylinder 05 via the hydraulic pistons 82 (see FIG. 4) until the measuring rings 31, which are arranged on the end faces of the forme cylinder 06, bear against the lateral surface of the satellite cylinder 05 (FIGS ).
  • the outer diameter of the measuring rings 31 are designed so that they slightly surmount the carrier material 28 of the printing plate 27, but still the actual diameter, which is formed by the surface of the printed image 29, fall below.
  • the form cylinder channel 34 is intended here to point to the center of the satellite cylinder 05. The adjustment is possible with or without applied pressure plates 27.
  • FIG. 17 This state is shown in FIG. 17.
  • the measuring rings 31 of the forme cylinder 06 are set against the lateral surface of the satellite cylinder 05 and the forme cylinder channel 34 is aligned with the center of the satellite cylinder 05.
  • the structure of the measuring rings 31 to the carrier material 28 and the print image 29 of the pressure plate 27 can be seen.
  • the hydraulic piston 82 is acted upon by a maximum pressure p max and then the stop wedge 79 is driven via the servomotor 33 into the gap.
  • the end position of the stop wedge 79 is indicated by the increased to maximum current consumption of the servomotor 33.
  • the servomotor 33 is turned off, the Pressure on the hydraulic pistons 82 is set to a lower pressure P 1 .
  • the pressure p max must produce a higher setting force than the force F n generated by the entering stop wedge 79, which is dependent on the torque of the servomotor 33.
  • the pressure P 1 generates a lower setting force than the motor torque can generate on the stop wedge 79, but is also so large that a secure fixation of the forme cylinder 06 is ensured during the printing process.
  • the stop wedge 79 is moved by the servo motor 33 by a predetermined distance x in the gap to turn off the forme cylinder 06 from the satellite cylinder 05 so far that the gap required for printing is reached. As a rule, then the printed image 29 is on the paper with a slight bias.
  • the position of the stop wedge 79 is always indexed via the potentiometer 32 on the servo motor 33. Process-related changes in the gap can be realized by adjusting the stop wedge 79, wherein the pressurized hydraulic piston 82 always clamp the carriage 74 of the linear bearing 70 against the stop key 79.
  • the anilox roller 07 is moved with fully extended stop key 79 to the forme cylinder 06 until the measuring rings 31, which are arranged on the end faces of the forme cylinder 06, abut against the lateral surface of the anilox roller 07.
  • the form cylinder channel 34 must point to the anilox center.
  • the hydraulic piston 82 of the linear bearing 70 of the anilox roller 07 are acted upon by a maximum pressure p max and then driven the stop key 79 via the servo motor 33 in the gap.
  • the end position of the stop wedge 79 is indicated by the maximum current consumption of the servomotor 33.
  • the servomotor 33 is turned off, the pressure on the hydraulic piston 82 is set to a lower pressure P 1 .
  • the stop wedge 79 is moved over the servo motor 33 by a predetermined distance y in the gap to the form cylinder 06 of the anilox roller 07 so far off that reaches the necessary gap for printing is.
  • FIG. 18 shows the forme cylinder 06 set relative to the satellite cylinder 05 after setting the gap required for printing, while the lower detail view shows the delivery of the anilox roller 07 to the measuring rings 31 of the forme cylinder 06, the forme cylinder channel 34 facing the axis of FIG Anilox roller 07 is aligned.
  • the first guide roller 26, with which the printed paper web 02 comes into contact after printing is arranged so that the freshly printed paper side does not come into contact with the surface of the guide roller 26.
  • one or more drying devices 25.1; 25.2 or dryer 25.1; 25.2 provided for drying the freshly printed paper web 02.
  • At least one of these dryers 25.1; 25.2, in Fig. 2, at least the dryer 25.2, is arranged so that the waste heat of the dryer 25.2 the overlying paper web 02 dries again.
  • the paper web 02 is guided so that it runs just above a dryer 25.2, which dries a paper web 02 extending below the dryer 25.2. In this way, the time required for drying path or the time required for drying is shortened or the energy of the dryer 25.2 used particularly well.
  • FIG. 19 shows a modification of the satellite printing unit 03 shown in FIG. 2.
  • the linear guides 16 of the linear bearings 15 of chamber doctor blade 08, anilox roller 07 and forme cylinder 06 of each printing unit 04 are parallel, in the case of the embodiment in particular on a horizontal, so that the channel beats between form cylinder 06 and anilox roller 07 can not act on the linear guides 16.
  • all the carriage 74 of the linear bearings 15 of a printing unit 04 can lie in common linear guides 16.
  • the anilox roller 07 can be moved synchronously with the same feed value as the forme cylinder 06, so that the pressure bias between the anilox roller 07 and forme cylinder 06 does not change.
  • Fig. 20 shows a modification of the satellite printing unit 03 shown in Fig. 19, wherein the linear guides 16 of the two lower forme cylinder 06 and anilox rollers 07 are arranged vertically to improve the operability of the printing unit 03 for disk laying.
  • the anilox roller 07 With a delivery of the forme cylinder 06 to the satellite cylinder 05 can due to the selected position of the cylinder 05; 06; 07 to each other, the anilox roller 07 are moved synchronously with the same feed value as the forme cylinder 06, so that the pressure bias between the anilox roller 07 and forme cylinder 06 does not change.
  • the linear bearing 15 of the chambered doctor blade 08 or its linear guide 16 is not fixed here in the side frame 1 1 or 12 of the printing unit 03, but on a separate support member 36 which may be formed as an angled plate 36 and non-positively is connected to the carriage 74 of the anilox roller 07, so that the pressure-on position of the chambered doctor blade 08 to the anilox roller 07 is independent of the movement of the anilox roller 07, cf. Fig. 21.
  • a satellite printing unit 03 provided with at least eight cylinders 06, wherein the forme cylinder 06 pairs may have different diameters and / or each two form cylinders 06 each associated with only one common anilox roller 07.
  • a satellite printing unit 03 is eight Form cylinders 06 shown, wherein each pair of cylinders 06 is assigned only one pair of anilox roller 07 and both cylinders 06 of a cylinder pair may have different diameters or may have the same diameter for imprinter operation, wherein the anilox roller 07 can be assigned to either the larger or the smaller form cylinder 06 ,
  • Fig. 23 shows in the illustration corresponding to FIG. 1 1, a linear bearing 15 of a cylinder 07 and an anilox roller 07, which has two stop wedges 79.
  • a linear bearing 15 is also applicable in the case of the above-described embodiment of FIG. 22, in which the anilox roller 07 is movable between two forme cylinders 06.
  • anilox roller 07 is accordingly either alternatively or alternately between the one and the other stop 79.
  • a middle position of the anilox roller 07, in which it is in contact with neither of the two forme cylinder 06, z. B. achieved in that a stop wedge 79 is retracted completely into its associated gap, while at the same time the or the opposite hydraulic piston 82 (see, eg., Fig. 4) is pressurized or be.
  • the arrangement may in particular be such that the hydraulic pistons 82 are mechanically connected on both sides to the carriage 74 of the linear bearing 70 of the anilox roller 07.
  • the back of the hydraulic elements is formed as an inclined plane and forms with the associated stop wedge 79 an inclined plane.
  • each printing unit 03 comprises a satellite cylinder 05 and at least eight forme 06, in the case of the embodiment exactly eight forme 06 or exactly eight flexo printing 04.
  • Each forme 06 is associated with an anilox roller 07 and each anilox roller 07 is assigned a chambered doctor blade 08.
  • Each forme cylinder 06 and each anilox roller 07 has its own drive motor 121 (not shown here).
  • each form cylinder 06 is mounted in a linear bearing 15 (not shown here) and the satellite cylinder 05 fine adjustable adjustable.
  • Each raster roller 07 is likewise mounted in a linear bearing 15 (not shown here) and can be adjusted in a finely adjustable manner to form cylinder 06.
  • each chamber doctor blade 08 is mounted on a linear bearing 15 and the associated anilox roller 07 pressure-controlled adjustable and mechanically coupled to the linear bearing 15 of the anilox roller 07 that it follows every change in position of the anilox roller 05 without changing the pressure-on position inevitably.
  • the anilox roller 07 of each printing unit 04 is arranged so that the axes of rotation of the anilox roller 07, the forme cylinder 06 and the satellite cylinder 05 lie on a common straight line. With a delivery of the forme cylinder 06 to the satellite cylinder 05 can due to the selected position of the cylinder 05; 06; 07 to each other, the anilox roller 07 are moved synchronously with the same feed value as the forme cylinder 06, so that the pressure bias between the anilox roller 07th and form cylinder 06 does not change.
  • Each forme cylinder 06 has at least one printing section 27a distributed in the circumferential direction; 27b and 27c, respectively; 27d and at least one non-printing section 30.
  • each forme cylinder 06 has distributed over its circumference two pressure plates 27a; 27b and 27c, respectively; 27d, the printing sections 27a; 27b and 27c, respectively; 27d and between which the non-printing sections 30 are located (FIG. 25).
  • the printing sections 27a; 27b and 27c, respectively; 27d and printing plates 27a; 27b and 27c, respectively; 27d, in the circumferential direction of the forme cylinder 06, preferably each have the same length and are preferably distributed equidistantly over the circumference.
  • variable-size printed products With a printing unit 03 of the configuration described, it is possible to produce variable-size printed products. This is achieved in that the printed image 29 to be printed is distributed in equal proportions on two printing plates 27a, 27b and 27c, 27d, the different cylinders 06.1 and 06.2 are assigned, wherein the maximum length of the print image 29 max. the circumference of a forme cylinder 06 less twice the width of the white edge minus a range for decelerating and accelerating the forme cylinder 06 may be.
  • the printing plate 27a of the first forme cylinder 6.1 deposits the first partial image 37A on the paper web 02 guided on the satellite cylinder 05.
  • the printing plate 27c of the second forme cylinder 6.2 then deposits the second partial image 37C in register and register on the paper web 02.
  • the printing plate 27b of the first forme cylinder 6.1 deposits the first partial image 37B and then the printing plate 27d the partial image 37D on the paper web 02.
  • the partial images 37A and 37C printed on the paper web 02 and the printed partial images 37B and 37D each form a section length.
  • the forme cylinder 06 is braked in terms of drive technology and then accelerated again to the production speed, in particular by means of the drive motors 121 or synchronous motors 121 explained with reference to FIGS the forme cylinder 06 is again brought into the correct angular position to the printed product in order subsequently to print at the production speed, ie paper speed.
  • the printing sections 27a; 27b; 27c; 27d are increased and the non-printing portions 30 are lower.
  • the deceleration and acceleration process of the forme cylinder 06 takes place in the region in which the non-printing sections 30 rotate past the satellite cylinder 05 and the anilox roller 07.
  • the peripheral speed of the anilox roller 07 and the satellite cylinder 05 are the same size and "constant" and only the forme cylinder 06 has to be cyclically accelerated and decelerated.
  • the production of three or more printed products with a smaller section length can be realized by the printing plate 27a and the printing plate 27b a whole field and half of the second field, the pressure plate 27c and the printing plate 27d the second half of the second field and a third contains entire part image.
  • Fig. 22 on the one hand and Figs. 24 and 25 on the other hand enable variable-length printed products, whereby the variability with respect to the printed products to be produced can be considerably increased.
  • At least one additional, additional format is often required, which differs from the main format. Additional formats that cause a circumferential change of the plate cylinder have been extremely problematic. Common concepts known from the technology of offset printing are not applicable in the case of flexographic printing.
  • a variable section length offers the user an economically attractive option of printing a second format without the otherwise unavoidable waste of the same format.
  • the mere omission of the additional costs of the waste (paper and cutting equipment) that otherwise arise can result in a more favorable amortization of the solution described.
  • a second printing press for the second format can be completely dispensed with and, moreover, the printing press suitable for two formats can be utilized to a particularly high degree, whereby the cost-effectiveness of the solution according to the invention is optimized.
  • the section length of the folding apparatus 123 can be changed, thereby enabling highly efficient production of printed products becomes.
  • Examples of a suitable folding apparatus 123 with a variable folding section length will be explained below with reference to FIGS. 26 to 29, as it may be connected directly or indirectly downstream of the printing units 03 and the printing towers 01.
  • variable folder 123 is shown.
  • the design of such a folder can be removed, for example, from EP 02 57 390 B1.
  • the folding apparatus 123 has at the inlet of the printing substrate 02 on a pair of draw rollers 124, with which the printing substrate 02 is electrostatically charged.
  • a downstream cutting roller pair 126 the printing substrate 02 is cut into individual sheets according to the predetermined section length.
  • the cutting roller pair 126 acceleration bands 127 are arranged downstream, in which the individual sheets can be accelerated.
  • the sheets reach a cylinder 128, in particular collecting cylinder 128 and / or folding blade cylinder 128, and are passed from there to a spring-loaded jaw cylinder 129.
  • the cylinder 128 has two multi-arm mutually adjustable dashboard. By adjusting the two dashboard holder against each other, the section length can be changed when folding the cut sheet.
  • servomotors 131 are provided, which are controlled independently of other drive means.
  • Cylinder part and display of the folding apparatus 123 are independently drivable.
  • the cylinder 128 preferably has arranged on dashboard folding blade systems and holding systems, eg. B. gripper systems or point needles systems.
  • FIG. 27 shows another embodiment of a folding apparatus 123 which can be used in printing machines.
  • the folder 123 is constructed in the system 5: 5 with double third fold and two Querfalzauslagen.
  • a cutting roller pair 126 is provided at the inlet.
  • the folder inlet of the folder 123 is designed so that the format adaptation takes place depending on the section length in the high pressure by the rotating in the fixed speed ratio to the forming cylinders 06 cutting roller pair 126.
  • the cutting roller pair 126 can be depending on the size at a certain speed more or less strand length pass the cross cutting group before the cut takes place.
  • the cutting roller pair 126 can be clocked in time with the forme cylinder 06 driven. Alternatively or additionally, the cutting roller pair 126 can be driven at a predetermined speed ratio to the speed of the forme cylinder 06. As a result, it is thereby achieved in each case that the cutting roller pair 126 is driven at a predetermined speed independently of the web speed of the printing substrate web 02, thereby varying the section length of the folding apparatus 123.
  • the anilox roller 07 of a web-fed rotary printing press is associated with a suction device.
  • the ink is pumped into the chamber doctor blade and it is sucked through a second pump, usually a compressed air driven diaphragm pump, the color with the introduced into the chambered blade air, wherein the extracted amount of dye and air mixture is twice greater than the amount of ink pumped.
  • a second pump usually a compressed air driven diaphragm pump
  • the chamber doctor blade is connected with holes to the surrounding air.
  • a disadvantage of this embodiment is that of the anilox roller after contact with the printing plate of this paper web teared off paper dust particles and other debris are conveyed back into the chamber doctor blade and mix with the located in the chamber doctor ink and not necessarily removed by the suction system.
  • the printing unit 03 shown in FIG. 30 is constructed like the printing unit 03 according to FIG. 1 or FIG. 2 and reference is made to the description there.
  • a generally designated by the reference numeral 38 suction device 38 is provided.
  • the suction device 38 comprises a hood-like housing 39 extending over the entire axial length of the anilox roller 07 into which the chamber doctor blade 08 is integrated and which extends from the chamber doctor blade 08 in the direction opposite to the direction of rotation of the anilox roller 07 indicated by the arrow in FIG ,
  • the housing 39 is open to the cylindrical surface of the anilox roller 07 and in the axial direction via sealing side walls 41, z. B. a seal 41 sealed against the anilox roller 07.
  • the side walls 41 of the housing 39 overlap the side seals of the chambered doctor blade 08 and thus form a closed space with the chambered doctor blade 08.
  • a single suction opening 42 is provided in one of the side walls 41, which is defined by a preferably extending in the axial direction connecting piece 43 for connection of a hose or pipe, not shown, for sucking the mixture located in the housing 39 of air and paint.
  • the extracted mixture is a color tank 44 with downstream filter circuit 45, z. B. a filter device 45 and the purified color fed back to the printing process.
  • the suction opening 42 is aligned axially parallel to the anilox roller 07.

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Flexodruckmaschine mit mindestens vier durch jeweils einen Antriebsmotor (121) angetrieben Formzylinder (06), wobei die mindestens vier Formzylinder (06) mit einem gemeinsamen Satellitenzylinder (05) beim Bedrucken einer Bedruckstoffbahn direkt zusammenwirken, wobei jeder Formzylinder (06) mindestens eine Flexodruckplatte (29) trägt, wobei jeder Zapfen (63; 64) jedes Formzylinders (06) in mindestens an einem Seitengestell (11; 12) angeordneten Linearlager (70) gelagert und senkrecht zu seiner Rotationsachse bewegbar ist, wobei ein Stator (267) des Antriebsmotors (121) mit dem Linearlager (70) oder dem Formzylinder (06) gemeinsam bewegbar ist, wobei der Antriebsmotor (121) als ein Synchronmotor (121) mit Permanentmagneterregung ausgebildet ist, dass jedem Formzylinder (06) zur Lageveränderung ein eigenes hydraulisches Stellglied zugeordnet ist, dass das mindestens eine Linearlager (70) in einer Lagereinheit (14) angeordnet ist, dass die Lagereinheit (14) jeweils an der Innenwand des Seitengestelles (11; 12) angeordnet ist, dass jeder Formzylinder (06) mit seinen Zapfen (63; 64) die Seitengestelle (11; 12) nicht durchdringt.

Description

Beschreibung
Flexodruckmaschine
Die Erfindung betrifft eine Flexodruckmaschine gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 oder 2.
Aus der WO 03/047864 A2 ist im Zusammenhang mit einem Farbwerk für ein Druckwerk einer doppelt breiten Druckmaschine eine Einrichtung zum Einfärben einer Walze des Druckwerks bekannt, bei der entweder zwei in axialer Richtung der Walze nebeneinander angeordnete Rakel unabhängig voneinander, oder aber ein Rakel mit einer Länge von mindestens vier nebeneinander angeordneten Zeitungsseiten an die Walze an- bzw. abstellbar sind.
Die EP 1 435 292 A1 offenbart eine Druckeinheit mit einem Satellitenzylinder mit dem vier Plattenzylinder zusammenwirken. Jeder der Plattenzylinder trägt in axialer Richtung vier Flexodruckplatten und ist in Exzenterlagern angeordnet.
Die DE 101 03 631 A1 beschreibt eine Flexodruckmaschine, deren Plattenzylinder in Linearführungen gelagert sind.
Die DE 10 2004 001 467 A1 , die EP 1 082 225 B1 , die DE 101 23 138 A1 und die DE 102 51 977 A1 beschreiben Elektromotoren mit Permanentmagneten.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Flexodruckmaschine zu schaffen.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 oder 2 gelöst.
Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, dass eine einfach herstellbare bzw. betreibbare und/oder räumlich vergleichsweise kompakte und/oder eine hohe Druckqualität ermöglichende Maschine geschaffen wird.
Durch den Einsatz von Linearführungen für die Formzylinder und Rasterwalzen der Druckwerke wird eine ideale Einbaulage der Zylinder bzw. Walzen in Bezug auf mögliche Zylinderschwingungen erreicht. Daneben werden durch die Zylinderlagerung in Linearführungen geringe Stellwege realisiert und daher auch keine Synchronspindel erforderlich. Der aufwändige Einbau von Dreiringlagern entfällt.
Durch Verwendung eines Synchronmotors und/oder eines Antriebs mit Permanentmagneterregung als Antriebsmotor für die Druckwerkszylinder bzw. die Rasterwalze ergibt sich der Vorteil, dass ein besonders einfacher und dennoch starker Antrieb für diese Rotationskörper geschaffen wird.
Durch Anordnung eines Trockners derart, dass die Abwärme des Trockners eine darüber verlaufende Papierbahn nochmals trocknet, wird die zur Trocknung erforderliche Zeit bzw. der zur Trocknung erforderliche Weg gekürzt.
Durch die vorgesehene Kopplung der Kammerrakel mit der Linearlagerung der Rasterwalze ergibt sich zusätzlich folgender Vorteil: Vorteilhaft ist bei einer hydraulischen Anstellung des Rakelsystems gegenüber einer pneumatischen Anstellung, dass die hydraulische Drucksäule nicht kompressibel ist. Nachteilig ist aber bei dieser Ausführung, dass ein schnelles Abstellen der Rakelkammer von der Rasterwalze bei einer notwendigen Positionsveränderung der Rasterwalze, z. B. aufgrund eines Papierrisses, nicht möglich ist. Durch die nach der Erfindung vorgesehene Kopplung mit dem Linearschlitten der Rasterwalze wird dieser Nachteil vermieden.
Gemäß weiteren Ausführungsformen der Erfindung ist es möglich, mit variablen Abschnittlängen zu drucken, wodurch sich eine besonders wirtschaftliche Möglichkeit des Betriebs einer Flexodruckmaschine ergibt.
Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung wird vorgeschlagen, die Oberfläche einer Rasterwalze vor dem Einlauf in die Kammerrakel abzusaugen; hierdurch kann insbesondere die Druckqualität der Maschine verbessert und eine Verschmutzung verringert werden.
Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung wird die Möglichkeit geschaffen, auf einfache Weise das Bedrucken von unterschiedlichen Papierbahnbreiten zu ermöglichen.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Flexodruckmaschine mit zwei nebeneinander angeordneten Drucktürmen mit jeweils zwei übereinander angeordneten Satellitendruckeinheiten;
Fig. 2 einen Druckturm einer Flexodruckmaschine gemäß Fig. 1 ;
Fig. 3 einen Längsschnitt durch eine Lagereinheit eines Zylinders eines Druckwerks einer Flexodruckmaschine;
Fig. 4 einen Querschnitt durch die Lagereinheit gemäß Fig. 3:
Fig. 5 ein Detail aus Fig. 3 in vergrößerter Darstellung;
Fig. 6 einen als Synchronmotor und/oder als permanentmagneterregter Motor ausgebildeten Antriebsmotor eines Zylinders bzw. einer Walze einer Flexodruckmaschine;
Fig. 7 eine weitere Ausführung eines Antriebsmotors;
Fig. 8 eine weitere Ausführung eines Antriebsmotors;
Fig. 9 eine weitere Ausführung eines Antriebsmotors;
Fig. 10 eine weitere Ausführung eines Antriebsmotors;
Fig. 11 eine Seitenansicht eines Formzylinders mit einer Linearlagerung;
Fig. 12 eine Draufsicht auf eine mechanische Kopplung der Linearlagerung einer Kammerrakel mit der Linearlagerung einer Rasterwalze im angestellten Zustand der Kammerrakel;
Fig. 13 eine Draufsicht entsprechend Fig. 12, jedoch im abgestellten Zustand der Kammerrakel;
Fig. 14 die Kopplung zwischen Rasterwalze und Kammerrakel im angestellten Zustand in einer Ansicht senkrecht zu derjenigen gemäß Fig. 12;
Fig. 15 die Kopplung gemäß 14, jedoch im abgestellten Zustand;
Fig. 16 eine Draufsicht auf eine Zylindergruppe bestehend aus Satellitenzylinder, Formzylinder und Kammerrakel;
Fig. 17 eine Seitenansicht eines Flexodruckwerks in einem ersten Zustand des Einstellens einer Nullposition;
Fig. 18 eine Seitenansicht des Flexodruckwerks gemäß Fig. 14 in einem zweiten Zustand des Einstellens einer Nullposition;
Fig. 19 eine Seitenansicht einer weiteren Ausgestaltung einer Satellitendruckeinheit mit horizontalen parallelen Linearführungen;
Fig. 20 eine Seitenansicht einer weiteren Ausgestaltung einer Satellitendruckeinheit mit vertikalen unteren Linearführungen;
Fig. 21 eine Draufsicht auf eine mechanische Kopplung der Linearlagerung der Kammerrakel mit der Linearlagerung der Rasterwalze im Falle der Ausgestaltung nach Fig. 20;
Fig. 22 eine Seitenansicht einer weiteren Ausgestaltung einer Satellitendruckeinheit mit acht Formzylindern;
Fig. 23 eine weitere Ausgestaltung einer Linearlagerung mit zwei Anschlagkeilen für eine Rasterwalze für eine Satellitendruckeinheit nach Fig. 22;
Fig. 24 eine Seitenansicht einer weiteren Ausgestaltung einer Satellitendruckeinheit, die variable Abschnittslängen ermöglicht;
Fig. 25 eine Veranschaulichung des Druckvorgangs mithilfe der Satellitendruckeinheit nach Fig. 24;
Fig. 26 einen Falzapparat zur Verwendung in einer Flexodruckmaschine in seitlicher Ansicht; Fig. 27 eine zweite Ausführungsform eines Falzapparats zur Verwendung in einer Flexodruckmaschine in seitlicher Ansicht;
Fig. 28 eine schematische Darstellung eines Schneidzylinderpaars eines Falzapparats nach Fig. 26 oder 27 im Querschnitt;
Fig. 29 eine zweite Ausführungsform eines Schneidzylinderpaars eines Falzapparats nach Fig. 26 oder 27 im Querschnitt;
Fig. 30 eine Seitenansicht einer weiteren Ausführungsform einer Satellitendruckeinheit mit Absaugeinrichtungen für die Rasterwalzen;
Fig. 31 eine vergrößerte Seitenansicht einer Rasterwalze nach Fig. 30 mit Absaugeinrichtung;
Fig. 32 eine vergrößerte Draufsicht auf eine Rasterwalze nach Fig. 30 mit Absaugeinrichtung.
Zunächst wird auf Fig. 1 und 2 Bezug genommen. Eine im Übrigen nicht näher dargestellte Flexodruckmaschine umfasst mehrere, beispielsweise zwei nebeneinander angeordnete Drucktürme 01 , von denen ein jeder mehrere, insbesondere zwei übereinander angeordnete Druckeinheit 03, insbesondere Satellitendruckeinheiten 03 umfasst, durch die hindurch Bedruckstoffbahnen 02, insbesondere Papierbahnen 02 zum zweiseitigen, mehrfarbigen Bedrucken geführt sind. Die Drucktürme 01 können auf einem nicht dargestellten Maschinenpodest angeordnet sein und unterhalb des Podests können nicht dargestellte Rollenwechsler angeordnet sein, die die Drucktürme 01 mit den Papierbahnen 02 speisen. Die Drucktürme 01 werden von den Papierbahnen 02 in Transportrichtung von unten nach oben durchlaufen. Bedruckte, aus den Drucktürmen 01 herausgeführte Papierbahnen 02 können in einem nicht dargestellten Oberbau der Druckmaschine zusammengeführt und einer oder mehreren Bearbeitungsstationen wie beispielsweise einer Schneidstation sowie einer oder mehreren Nachbearbeitungsstationen wie beispielsweise einem Falzwerk 123, vgl. auch Fig. 26, zugeführt werden.
Jede Satellitendruckeinheit 03 umfasst einen als Gegendruckzylinder 05 dienenden zentralen Zylinder 05, nämlich den Satellitenzylinder 05, sowie mehrere, vorzugsweise mindestens vier, im Falle des Ausführungsbeispiels genau vier am Satellitenzylinder 05 angeordnete Druckwerke 04. Jedes Druckwerk 04 ist für den Hochdruck ausgebildet, insbesondere für den Flexodruck. Der allgemeine Aufbau und die Funktionsweise von Flexodruckwerken 04 ist allgemeiner Stand der Technik, so dass hierauf nicht mehr im Detail eingegangen werden muss. In der stark schematisierten Darstellung gemäß Fig. 1 und 2 sind der Übersichtlichkeit halber daher jeweils nur die beiden Zylinder 06; 07, nämlich der am Satellitenzylinder 05 anliegende und mit diesem einen Druckspalt bildende Formzylinder 06 und die am Formzylinder 06 anliegende Rasterwalze 07 (Bauteil 07), sowie die die Rasterwalze 07 mit Druckfarbe speisenden Bauteil 08, z. B. Kammerrakel 08 schematisch skizziert.
Die Ausführungsform nach Fig. 2 unterscheidet sich von der Ausführungsform nach Fig. 1 im Wesentlichen lediglich durch die jeweils etwas unterschiedliche Anordnung der Druckwerke 04 am Satellitenzylinder 05.
Die Flexodruckmaschine ist beispielsweise für den Zeitungsdruck ausgebildet. Die Breite der Maschine ist, in axialer Richtung der Zylinder 05; 06; 07 gesehen, derart, dass die Formzylinder 06 in axialer Richtung als Druckbild 29 mindestens zwei, vorzugsweise vier Zeitungsseiten aufweisen. Der Durchmesser der Formzylinder 06 ist vorzugsweise so gewählt, dass die Formzylinder 06 in Umfangsrichtung als Druckbild 29 vier Zeitungsseiten aufweisen. Insbesondere kann der Ballen des Formzylinders 06 einen Umfang von 1 .100 mm bis 1 .300 mm und eine Länge von 1.400 mm bis 1 .800 mm aufweisen.
Vorzugsweise tragen die Formzylinder 06 in axialer Richtung vier (hier nicht dargestellte) Flexodruckplatten nebeneinander und in Umfangsrichtung zwei Flexodruckplatten hintereinander.
Der Durchmesser des Satellitenzylinders 05 ist vorzugsweise ein ganzzahliges Vielfaches, insbesondere ein Dreifaches des Durchmessers der zugeordneten Formzylinder 06; es kann jedoch auch vorteilhaft sein, den Satellitenzylinder 05 so zu dimensionieren, dass sein Durchmesser insbesondere ein 2,5-faches des Durchmessers der zugeordneten Formzylinder 06 beträgt. Gemäß einem weiteren Aspekt ist es vorteilhaft, den Umfang des Satellitenzylinders 05 so zu dimensionieren, dass er einem ganzzahligen Vielfachen der Abschnittlänge eines mit der Flexodruckmaschine gefertigten Druckprodukts entspricht.
Der Formzylinder 06, die Rasterwalze 07 und die Kammerrakel 08 eines jeden Druckwerks 04 sind jeweils so geführt, dass sie an den Satellitenzylinder 05 anstellbar und von diesem abstellbar sind. Hierzu sind die Formzylinder 06, die Rasterwalzen 07 und die Kammerrakeln 08 jeweils in Lagereinheiten 14 gelagert, vgl. Fig. 2, die, zusätzlich zu einer rotatorischen Lagerung, jeweils auch eine Linearlagerung 15 umfassen, wie im Anschluss ausführlich erläutert werden wird. Vorzugsweise ist jedem Formzylinder 06, jeder Rasterwalze 07 und jeder Kammerrakel 08 jeweils eine eigene Linearlagerung 15 zugeordnet. Die Lagereinheiten 14 bzw. Linearlagerungen 15 der Formzylinder 06 und der Rasterwalzen 07 einerseits und der Kammerrakeln 08 andererseits können konstruktiv im Einzelnen jeweils unterschiedlich ausgebildet sein.
Weiterhin sind vorzugsweise alle Zylinder 05; 06; 07, also insbesondere der Satellitenzylinder 05, die Formzylinder 06 und die Rasterwalzen 07 von jeweils eigenen, in Fig. 1 und 2 nicht dargestellten Antriebsmotoren 121 angetrieben, bei denen es sich insbesondere jeweils um winkellagegeregelte Elektromotoren 121 , vorzugsweise um einen Synchronmotor 121 und/oder einen Antriebsmotor 121 mit Permanentmagneterregung handeln kann. Eine detaillierte Beschreibung der hier vorzugsweise verwendeten Antriebsmotoren 121 folgt weiter unten.
Im Folgenden werden unter Bezugnahme auf Fig. 3 bis 5 die insbesondere zur Lagerung und Führung der Formzylinder 06 und der Rasterwalzen 07 verwendbaren Lagereinheiten 14 bzw. Linearlagerungen 15 hinsichtlich ihres grundsätzlichen Aufbaus näher beschrieben:
Fig. 3 und 4 zeigen eine bevorzugt auf linearen Stellwegen basierende Lagereinheit 14 im schematischen Längs- und Querschnitt. Die den An-/Abstellmechanismus integrierende Lagereinheit 14 weist neben einem Lager 71 , z. B. Radiallager 71 , beispielsweise ein Zylinderrollenlager 71 , zur rotatorischen Lagerung des Zylinders 06; 07 Lagermittel 72; 73 bzw. Lagerelemente 72; 73 für eine radiale Bewegung des Zylinders 06; 07 zum Druck-An- bzw. Druck-Ab-Stellen auf. Hierzu weist die Lagereinheit 14 (nach Montage der Lagereinheit 14 gestellfeste) trägerfeste Lagerelemente 72 als auch die gegen diese bewegbaren Lagerelemente 73 auf. Die trägerfesten und bewegbaren Lagerelemente 72; 73 sind als zusammenwirkende Linearelemente 72; 73 und gemeinsam mit entsprechenden Gleitflächen oder dazwischenliegenden Wälzelementen insgesamt als Linearführung 70, z. B. Linearlager 70 ausgebildet. Die Linearelemente 72; 73 nehmen paarweise einen das Radiallager 71 aufnehmenden Lagerblock 74, z. B. Schlitten 74 zwischen sich auf. Lagerblock 74 und die bewegbaren Lagerelemente 73 können auch einteilig ausgeführt sein. Die trägerfesten Lagerelemente 72 sind an einem Träger 76 angeordnet, welcher insgesamt mit dem Seitengestell 11 ; 12 eines Druckturms 01 verbunden wird bzw. ist. Der Träger 76 ist beispielsweise als Trägerplatte 76 ausgeführt, welche beispielsweise zumindest auf einer Antriebsseite eine Ausnehmung 77 für den Durchgriff einer Welle 78, z. B. Antriebswelle 78 eines Zapfens 63; 64 eines Zylinders 06; 07 aufweist. Auch das Seitengestell 11 ; 12 auf der Antriebsseite weist vorzugsweise eine Aussparung bzw. einen Durchbruch für eine Antriebswelle 78 auf. Auf der der Antriebsseite gegenüberliegenden Stirnseite muss nicht zwangsläufig eine Ausnehmung 77 oder eine Aussparung im Seitengestell 12; 1 1 vorgesehen sein.
Vorzugsweise ist eine Länge des Linearlagers 70, insbesondere zumindest eine Länge des im montierten Zustand gestellfesten Lagermittels 72 des Linearlagers 70, in Stellrichtung S betrachtet kleiner als ein Durchmesser des zugeordneten Zylinders 06; 07.
Die Ankopplung des Zylinders 06; 07 bzw. des Lagerblockes 74 auf einer Antriebsseite des Druckturms 01 an einen Antrieb, z. B. zu einem Antriebsmotor 121 erfolgt wie in Fig. 3 beispielsweise dargestellt über die Welle 78, welche an ihrem zylindernahen Ende ein Ende des Zapfens 63; 64 umfasst und beispielsweise über eine Klemmeinrichtung 66 mit dem Zapfen 63; 64 drehsteif verbunden ist. Die Klemmeinrichtung 66 ist hier beispielsweise als z. T. geschlitztes Hohlwellenende ausgebildet, welches das Zapfenende (Zapfen 63; 64) umfasst und mittels einer Schraubverbindung in der Weise zusammen zu ziehen ist, dass eine reibschlüssige drehfeste Verbindung zwischen Zapfenende (Zapfen 63; 64) und Hohlwelleninnenfläche herstellbar ist. Die Ankopplung kann auch in anderer Weise, z. B. in Umfangsrichtung einen Formschluss aufweisend, ausgeführt sein. Die Welle 78 ist durch eine Aussparung im Seitengestell 11 ; 12 geführt, welche ausreichend groß für die Bewegung der Welle 78 zusammen mit dem Lagerblock 74 bemessen ist und welche z. B. in der Art eines Langlochs ausgebildet ist. Als Schmutzschutz kann eine Abdeckung 69 mit einem das Langloch überdeckenden Kragen vorgesehen sein, welcher z. B. mit dem Lagerblock 74, nicht jedoch mit der Welle 78 verbunden ist.
An das zylinderferne Ende der Welle 78 ist wie in Fig. 3 dargestellt eine von ggf. mehreren in Serie angeordneten Kupplung 148, insbesondere Lamellenkupplung 148 durch eine drehfeste Verbindung 75, z. B. ein Spannelement 75, koppelbar. In einer nicht dargestellten anderen Ausführung ist direkt ein Getriebe mit Antriebsmotor 121 ohne winkel- und/oder versatzausgleichende Kupplung 148 an die Welle 78 koppelbar. In dieser Ausführung ist der Antriebsmotor 121 nicht gestellfest, sondern zylinderfest angeordnet und wird mit dem Zylinder 06; 07 mitbewegt.
Auf einer der Antriebsseite gegenüberliegenden Seite des Zylinders 06; 07, insbesondere des als Formzylinder 06 ausgeführten Zylinders 06, ist der Zapfen 64 vorzugsweise mit einer Vorrichtung zum axialen Bewegen des Zylinders 06, d. h. mit einem nicht dargestellten Seitenregisterantrieb gekoppelt. Die beispielsweise in der Art der Fig. 3 mit dem Zapfen 63; 64 verbundene Welle 78 ist hierzu über ein Lager, z. B. Axiallager mit einem Axialantrieb verbunden.
Die Ausbildung der Linearlager 70 in der Weise, dass die zusammen wirkenden Lagerelemente 72; 73 beide an der Baueinheit Lagereinheit 14 - und nicht ein Teil am Seitengestell 11 ; 12 des Druckturms 01 bzw. der Druckeinheit 03 - vorgesehen sind, ermöglicht eine Vormontage und Vorjustierung bzw. Einstellung der Lagerspannung. Die vorteilhafte Anordnung der beiden den Lagerblock 74 umgreifenden Linearlager 70 ermöglicht ein spielfreies Einstellen, da sich die beiden Linearlager 70 in der Weise gegenüberliegen, dass die Lagervorspannung und die Lagerkräfte eine wesentliche Komponente in einer Richtung senkrecht zur Rotationsachse des Zylinders 06; 07 erfahren bzw. aufnehmen. Die Linearlager 70 sind somit in derjenigen Richtung einstellbar, auf welche es beim spielfreien Stellen der Zylinder 06; 07 auch ankommt.
Da der Zylinder 06; 07 samt Zapfen 63; 64 und Lagereinheit 14 das Seitengestell 11 ; 12 nicht durchdringen, sind diese bereits vormontiert und die Lager (Radiallager 71 als auch Linearlager 70) voreingestellt bzw. korrekt vorgespannt als Modul Zylindereinheit 80 in die Druckeinheit 01 einsetzbar. Unter dem „Nicht-Durchdringen" und der obigen Definition in Bezug auf die lichte Weite soll vorteilhaft im weiteren Sinne verstanden werden, dass zumindest im Bereich der vorgesehenen Endlage der Zylinder 06; 07 und zumindest auf einem durchgängigen Weg von einer Gestellkante bis zum Ort der Endlage ein derartiges „Nicht-Durchdringen" vorliegt, so dass die Zylindereinheit 80 von einer offenen, zwischen den beiden stirnseitigen Seitengestellen 1 1 ; 12 liegenden Seite her ohne Verkippen, d. h. in einer Lage mit zur Gestellebene senkrechten Rotationsachse an die Endlage herangeführt und dort zwischen den beiden Gestellinnenwänden angeordnet werden, insbesondere an den Gestellinnenwänden befestigt werden, kann. Dies ist z. B. auch dann möglich, wenn auf der Innenseite zwar Angussteile oder andere Erhebungen vorgesehen sind, ein genannter durchgängiger Montageweg jedoch vorgesehen ist.
Die Lagereinheiten 14 sind in der Weise an den Innenwänden der Seitengestelle 1 1 ; 12 angeordnet, dass die Zylinder 06; 07, insbesondere deren Lagereinheiten 14 auf zylinderferner Seite durch das Seitengestell 11 ; 12 gestützt sind, was statische und Montagevorteile birgt.
Die in Fig. 3 und 4 erkennbaren Linearlager 70 (72; 73) weisen somit jeweils Paarungen korrespondierender zusammen wirkender Lagermittel 72 und 73 bzw. deren Führungsoder Wirkflächen, als Gleitflächen (nicht dargestellt) ausgebildet oder mit dazwischen angeordneten Wälzkörpern 65, auf. Wie in Fig. 5 dargestellt, ist in bevorzugter Ausführung zumindest eines der beiden, vorteilhafte beide Linearlager 70 einer Lagereinheit 14 derart ausgeführt, dass die beiden korrespondierenden Lagermittel 72 und 73 jeweils mindestens zwei Führungsflächen 72.1 ; 72.2; 73.1 ; 73.2 aufweisen, welche in zwei zueinander geneigten Ebenen E1 ; E2 liegen. Die beiden Führungsflächen 72.1 ; 72.2; 73.1 ; 73.2 (bzw. deren Ebenen E1 ; E2) des selben Lagermittels 72; 73 sind z. B. v- förmig zueinander, z. B. mit einem Zwischenwinkel zwischen 30 bis 60° , insbesondere zwischen 40 und 50°, geneigt. Die beiden Führungsflächen 73.1 ; 73.2; 72.1 ; 72.2 des zusammen wirkenden Lagermittels 73; 72 sind hierzu formkomplementär geneigt. Wenigstens eine der beiden Paarungen zusammenwirkender Führungsflächen 72.1 ; 73.1 bzw. 72.2; 73.2 liegt parallel zu einer Ebene E1 bzw. E2, welche eine Komponente ungleich Null in radialer Richtung der Zylinderachse aufweist und dadurch den Bewegungsfreiheitgrad in eine rein axialer Richtung des Zylinders 06; 07 unterbindet. Vorzugsweise liegen beide Paarungen zu Ebenen E1 ; E2, welche beide eine Komponente ungleich Null in radialer Richtung der Zylinderachse, jedoch in umgekehrter Neigung gegen die Zylinderachse aufweisen und dadurch den Bewegungsfreiheitgrad in beide axiale Richtungen des Zylinders 06; 07 unterbinden. Eine Schnittlinie der beiden Ebenen E1 ; E2 verläuft parallel zur Stellrichtung S.
Ist, wie in Fig. 3 zu erkennen, der Lagerblock 74 zwischen den beiden, je zwei Paarungen zusammenwirkender Führungsflächen 72.1 ; 73.1 und 72.2; 73.2 aufweisenden Linearlagern 70 eingefasst, insbesondere mit einer Vorspannung vorgespannt, so weist der Lagerblock 74 nur noch einen einzigen Bewegungsfreiheitsgrad entlang der Stellrichtung S auf.
Die geneigten Wirk- bzw. Führungsflächen 72.1 ; 72.2; 73.1 ; 73.2 sind derart angeordnet, dass sie einer Relativbewegung der Lagerteile des Linearlagers 70 in axialer Richtung des Zylinders 06; 07 entgegenwirken, d. h. das Lager ist in axialer Richtung „abgebunden".
Vorzugsweise weisen die Linearlager 70 beider einem Zylinder 06; 07 stirnseitig zugeordneter Lagereinheiten 14 zwei derart zueinander angeordnete Paare zusammenwirkender Wirk- bzw. Führungsflächen 72.1 ; 72.2; 73.1 ; 73.2 auf. In diesem Fall weist jedoch vorteilhafter Weise zumindest eines der beiden Radiallager 71 der beiden Lagereinheiten 14 ein geringfügiges Lagerspiel Δ71 in axialer Richtung auf.
In Fig. 3 und 4 weisen die Führungsflächen 72.1 ; 72.2 der gestellfesten Lagermittel 72 der Linearführung 70 in den dem Zapfen 63; 64 zugewandten Halbraum. Die gestellfesten Lagermittel 72 umgreifen hier den zwischen ihnen angeordnete Lagerblock 74. Die gestellfesten Führungsflächen 72.1 ; 72.2 der beiden Linearlager 70 umgreifen somit teilweise die Führungsflächen 73.1 ; 73.2 des Lagerblockes 74 hinsichtlich einer axialen Richtung des Zylinders 06; 07.
Zur korrekten Platzierung der Lagereinheiten 14, bzw. Zylindereinheiten 80 samt Lagereinheit 14, können Montagehilfen 89, z. B. Passstifte 89 im Seitengestell 11 ; 12 vorgesehen sein, an welchen die Lagereinheit 14 der vollständig montierten Zylindereinheit 80 ausgerichtet wird, bevor sie durch lösbare Haltemittel 91 , z. B. Schrauben 91 , oder gar stoffschlüssig durch Schweißen mit dem Seitengestell 1 1 ; 12 verbunden werden. Für die bereits vor dem Einsetzten in die Druckeinheit 03 vorzunehmende und/oder nach dem Einsetzten nachzujustierende Einstellung der Lagervorspannung in den Linearlagern 70 können entsprechende Mittel 92, z. B. Spannschrauben 92 vorgesehen sein (Fig. 3). Vorzugsweise ist die Lagereinheit 14 - zumindest zur Zylinderseite hin - durch eine Abdeckung 94 weitgehend gegen Verschmutzung geschützt bzw. gar gekapselt als Baueinheit ausgeführt.
In Fig. 3 ist schematisch der Zylinder 06; 07 mit Zapfen 63; 64 und einer vormontierten Lagereinheit 14 bezeichnet. Diese Baugruppe kann somit vormontiert zwischen die Seitengestelle 1 1 ; 12 der Druckeinheit 03 bzw. des Druckturms 01 montagefreundlich eingesetzt und an hierzu vorgesehenen Stellen befestigt werden. Vorzugsweise für eine module Bauweise sind die Lagereinheiten 14 für Formzylinder 06 und Rasterwalze 07 - ggf. bis auf die erlaubte betriebsmäßige Größe des Stellweges - baugleich ausgeführt. Durch die vormontierbare Ausführung können die wirksame Innenfläche des Radiallager 71 und die äußere wirksame Mantelfläche des Zapfens 63; 64 zylindrisch anstelle von konisch ausgeführt sein, da sowohl die Montage der Lagereinheit 14 auf dem Zapfen 63; 64 als auch die Einstellung des Lagerspiels außerhalb der Druckeinheit 03 erfolgen kann. Die Lagereinheit 14 kann beispielsweise aufgeschrumpft werden.
Die als ganzes montierbare Baueinheit (Lagereinheit 14) ist vorteilhaft in der Art eines ggf. zum Teil offenen Gehäuses aus z. B. dem Träger 76, und/oder z. B. einem Rahmen (in Fig. 4 ohne Bezugszeichen z. B. die vier die Lagereinheit 14 zu allen vier Seiten hin nach außen begrenzenden Platten) und/oder z. B. der Abdeckung 94 (Fig. 3). Innerhalb dieses Gehäuses bzw. dieses Rahmens sind der das Radiallager 71 aufweisende Lagerblock 74, die Linearführungen 70 sowie in vorteilhafter Ausführung z. B. der Aktor 82 bzw. die Aktoren 82 untergebracht.
Die gestellfesten Lagerelemente 72 sind im wesentlichen parallel zueinander angeordnet und definieren die Stellrichtung S (Fig. 4).
Ein Druck-An-Stellen erfolgt durch Bewegen des Lagerblocks 74 in Richtung Druckstelle mittels einer durch wenigstens einen Aktor 82 auf den Lagerblock 74 aufgebrachten Kraft F, insbesondere durch einen kraftgesteuerten bzw. über eine Kraft definierten Aktor 82, mittels welchem zur Anstellung eine definierte bzw. definierbare Kraft F in Druck-An-Richtung auf den Lagerblock 74 bringbar ist (Fig. 4). Die für die Farbübertragung und damit die Druckqualität u.a. entscheidende Linienkraft in den Nippstellen ist daher nicht durch einen Stellweg, sondern durch das Kräftegleichgewicht zwischen der Kraft F und der zwischen den Zylindern 06; 07 resultierenden Linienkraft FL und das resultierende Gleichgewicht definiert. In einer nicht eigens dargestellten Ausführung werden Zylinder 06; 07 paarweise aneinander angestellt, indem der Lagerblock 74 mit der entsprechend eingestellten Kraft F über den/die Aktor(en) 82 beaufschlagt wird.
Zu einer der Druckstelle zugewandten Seite weist die Lagereinheit 14 einen ortsveränderbaren Mittel 79, z. B. einen Anschlag 79 auf, welcher den Stellweg zur Druckstelle hin begrenzt. Der Anschlag 79 ist in der Weise ortsveränderbar, dass die als Anschlag wirksame Anschlagfläche 83 entlang der Stellrichtung S zumindest in einem Bereich variierbar ist. Es ist somit in vorteilhafter Ausführung eine Justiervorrichtung (verstellbarer Anschlag 79) vorgesehen, mittels welcher die Position einer druckstellennahen Endlage des Lagerblockes 74 einstellbar ist. Zur Wegbegrenzung/Justage dient z. B. ein unten beschriebener Keilantrieb. Das Stellen des Anschlages 79 kann grundsätzlich manuell oder über ein als Aktor (84, s. u.) ausgeführtes Stellmittel 84 erfolgen. Weiter ist in vorteilhafter Ausführung ein in Fig. 3 und 4 nicht dargestelltes Halte- oder Klemmmittel vorgesehen, mittels welchem sich der Anschlag 79 in der gewünschten Lage festlegen lässt. Weiter ist mindestens ein federnd wirkendes Element 81 , z. B. Federelement 81 , vorgesehen, welches auf den Lagerblock 74 eine Kraft FR vom Anschlag 79 in eine Richtung von der Anschlagfläche 83 weg aufbringt. D. h. das Federelement 81 bewirkt ein Druck-Ab-Stellen für den Fall, dass der Lagerblock 74 nicht in anderer Weise an der Bewegung gehindert wird. Ein Druck-An-Stellen erfolgt durch Bewegen des Lagerblocks 74 in Richtung Anschlag 79 durch wenigstens einen Aktor 82, insbesondere einen kraftgesteuerten Aktor 82, mittels welchem zur Anstellung wahlweise eine definierte bzw. definierbare Kraft F in Druck-An-Richtung auf den Lagerblock 74 bringbar ist. Ist diese Kraft F größer als die Rückstellkraft FR der Federelemente 81 , so erfolgt bei entsprechender räumlicher Ausbildung ein Anstellen des Zylinders 06; 07 an den benachbarten Zylinder 06; 07 und/oder ein Anstellen des Lagerblocks 74 an den Anschlag 79.
Im Idealfall ist die aufgebrachte Kraft F, die Rückstellkraft FR und die Position des Anschlages 79 derart gewählt, dass zwischen Anschlag 79 und der Anschlagfläche des Lagerblockes 74 in Anstelllage keine wesentliche Kraft ΔF übertragen wird, dass beispielsweise gilt | ΔF|< 0,1 *(F- FR), insbesondere | ΔF|< 0,05*(F- FR), idealerweise I ΔF| « 0. In diesem Fall wird die Anstellkraft zwischen den Zylindern 06; 07 wesentlich über die durch den Aktor 82 anliegende Kraft F bestimmt. Die für die Farbübertragung und damit die Druckqualität u.a. entscheidende Linienkraft in den Nippstellen ist daher nicht primär durch einen Stellweg, sondern bei quasifreiem Anschlag 79 durch die Kraft F und das resultierende Gleichgewicht definiert. Grundsätzlich wäre nach Auffinden der Grundeinstellung mit den hierzu passenden Kräften F ein Entfernen des Anschlages 79 bzw. einer entsprechenden, lediglich während des Grundeinstellens wirksamen Fixierung denkbar. Der Aktor 82 kann grundsätzlich als beliebiger, eine definierte Kraft F aufbringender Aktor 82 ausgeführt sein. Vorteilhaft ist der Aktor 82 als durch Druckmittel betätigbares Stellmittel 82, insbesondere als durch ein Fluid bewegbarer Kolben 82 ausgeführt. Vorteilhaft im Hinblick auf mögliches Verkanten ist die Anordnung mehrerer, hier zwei, derartiger Aktoren 82. Als Fluid kommt vorzugsweise wegen deren Inkompressibilität eine Flüssigkeit, z. B. Öl oder Wasser, zum Einsatz.
Die als ganzes montierbare Lagereinheit 14 weist zwei gleichzeitig betätigbare, in die selbe Richtung wirkende und mit ihren Kraftangriffspunkten am Lagerblock 74 in einer Richtung senkrecht zur Zylinderachse voneinander beabstandete Aktoren 82 zur Druck-An-Stellung auf.
Zu Betätigung der hier als Hydraulikkolben 82 ausgeführten Aktoren 82 ist in der Lagereinheit 14 ein steuerbares Ventil 93 vorgesehen. Dieses ist beispielsweise elektronisch ansteuerbar ausgeführt und stellt einen Hydraulikkolben in einer Stellung drucklos oder zumindest auf ein geringeres Druckniveau, während in anderer Stellung der die Kraft F bedingende Druck P anliegt. Zusätzlich ist hier zur Sicherheit eine nicht bezeichnete Leckageleitung vorgesehen.
Um zu große An-/Abstellwege zu vermeiden und dennoch Bahnwickler abzusichern, kann auf der druckstellenfernen Seite des Lagerblocks 74 eine Wegbegrenzung durch einen ortsveränderlichen, kraftbegrenzten Anschlag 88 als Überlastsicherung 88, z. B. Federelement 88, vorgesehen sein, welche im betriebsmäßigen Druck-Ab, d. h. die Kolben 82 sind entlastet und/oder eingefahren, zwar als Anschlag 88 für den Lagerblock 74 in Druck-Ab-Stellung dienen, im Fall eines Bahnwicklers oder anderer überhöhter Kräfte von der Druckstelle her jedoch nachgibt und einen größeren Weg frei gibt. Eine Federkraft dieser Überlastsicherung 88 ist daher größer gewählt, als die Summe der Kräfte aus den Federelementen 81 . Beim betriebsmäßigen An-/Abstellen ist daher ein lediglich sehr kurzer Stellweg, z. B. lediglich 1 bis 3 mm, vorsehbar. Der Anschlag 79 ist in der dargestellten Ausführung (Fig. 4) als quer zur Stellrichtung S bewegbarer Keil 79 ausgeführt, wobei beim Bewegen desselben die Position der jeweils wirksamen Anschlagfläche 83 entlang der Stellrichtung S variiert. Der Keil 79 stützt sich beispielsweise an einem trägerfestem Anschlag 96 ab.
Der hier als Keil 79 ausgeführte Anschlag 79 ist durch einen Aktor 84, beispielsweise ein druckmittelbetätigbares Stellmittel 84 wie einen mit Druckmittel betätigbaren Kolben 84 in einem Arbeitszylinder mit (doppeltwirkenden) Kolben über ein z. B. als Kolbenstange 85 ausgeführtes Übertragungsglied 85 oder durch einen Elektromotor über ein als Gewindespindel ausgeführtes Übertragungsglied 85, bewegbar. Dieser Aktor 84 kann entweder in beide Richtungen wirksam oder aber, wie hier dargestellt, als Einwegeaktor ausgeführt sein, welcher bei Aktivierung gegen eine Rückstellfeder 86 arbeitet. Die Kraft der Rückstellfeder 86 ist aus o.g. Gründen (weitgehend kraftfreier Anschlag 79) so schwach gewählt, dass der Keil 79 lediglich entgegen Schwerkraft oder Schwingungskräften in seiner korrekten Lage gehalten wird.
Grundsätzlich kann der Anschlag 79 auch auf andere Art (z. B. als zur Stellrichtung S stellbarer und fixierbarer Stößel, etc.) in der Weise ausgeführt sein, dass er eine in Stellrichtung S variierbare, und - zumindest während des Einstellvorgangs - fixierbare Anschlagfläche 83 für die Bewegung des Lagerblockes 74 in Richtung Druckstelle bildet. In nicht dargestellter Ausführung erfolgt ein Stellen des Anschlages 79 beispielsweise direkt parallel zur Stellrichtung S durch ein Antriebsmittel, beispielsweise einen mit Druckmittel betätigbaren Zylinder mit (doppelt wirkendem) Kolben oder einen Elektromotor.
Im Folgenden werden unter Bezugnahme auf Fig. 6 bis Fig. 10 die insbesondere zum Antrieb der eines Rotationskörpers 05; 06; 07, insbesondere eines Zylinder 05; 06; 07, also der Satellitenzylinder 05, der Formzylinder 06 und der Rasterwalzen 07 der Flexodruckmaschine verwendeten Antriebsmotoren 121 näher erläutert, bei denen es sich insbesondere jeweils um einen winkellagegeregelten Elektromotor 121 , vorzugsweise um einen Synchronmotor 121 und/oder einen Antriebsmotor 121 mit Permanentmagneterregung handeln kann.
Fig. 6 zeigt eine Ausführung eines Antriebes mittels eines als Synchronmotor 121 und/oder als permanentmagneterregte Motor 121 ausgebildeten Antriebsmotors 121 mit einem Rotor (Läufer) 266. Der Synchronmotor 121 ist z. B. als feldschwächbarer Synchronmotor 121 ausgebildet. Die Feldschwächung des Synchronmotors 121 ist beispielsweise bis zu einem Verhältnis von 1 :10 vorgesehen. Er weist z. B. sechs Pole auf und weist eine elektrische Erregung auf.
Der als Synchronmotor 121 und/oder permanenterregten Motor 121 ausgebildete Motor 121 weist vorzugsweise eine Permanenterregung auf, d. h. er ist permanentmagneterregt ausgebildet. Der Rotor 266 bzw. Läufer 266 des Synchronmotors 121 weist Pole aus Permanentmagneten 267 auf. Er weist z. B. ein Dauerstillstandsmoment im Bereich von 100 Nm bis 200 Nm auf. Vorteilhaft weist der Synchronmotor 121 ein maximales Drehmoment im Bereich von 600 bis 800 Nm, insbesondere ungefähr 700 Nm, auf. Die Permanentmagnete 267 weisen vorzugsweise Selten-Erde-Werkstoffe auf.
Der als Synchronmotor 121 und/oder permanenterregter Motor 121 ausgebildete Motor 121 weist z. B. eine theoretische Leerlaufdrehzahl im Bereich von 500 U/min bis 600 U/min auf.
Dem als Synchronmotor 121 und/oder permanenterregter Motor 121 ausgebildeten Motor 121 ist z. B. ein Frequenzumformer zur Drehzahlregelung vorgeschaltet.
Vorzugsweise ist am als Synchronmotor 121 und/oder permanenterregter Motor 121 ausgebildeten Motor 121 ein Drehwinkelsensor 274 vorgesehen. Vorteilhaft ist am als Synchronmotor 121 und/oder permanenterregter Motor 121 ausgebildeten Motor 121 eine Kühleinrichtung, insbesondere ein Lüfterrad oder ein Flüssigkühlmittelkreislauf, vorgesehen.
Zusätzlich kann am als Synchronmotor 121 und/oder permanenterregter Motor 121 ausgebildeten Motor 121 eine Bremseinrichtung vorgesehen sein. Der Motor 121 ist aber auch im Generatorbetrieb als Bremseinrichtung einsetzbar.
Eine Rotationsachse eines Drehwinkelsensors 274 kann koaxial zur Rotationsachse des Rotors 266 des Motors 121 angeordnet sein.
Der Stator 269 weist Wicklungen 268 zur Erzeugung von Magnetfeldern durch elektrische Energie auf.
Fig. 7 zeigt eine Ausbildung des Antriebes einer Walze oder eines Zylinders 06; 07, insbesondere eines Formzylinders 06 oder einer Rasterwalze 07, mit Lagereinheit 14 mit einem als Synchronmotor 121 und/oder permanenterregten Motor 121 ausgebildeten Antriebsmotor 121 , d. h. mit einem am Rotor 266 ausgebildeten Abschnitt von Permanentmagneten. Der Stator 269 ist hierbei beispielsweise direkt am beweglichen Teil der Lagereinheit 14, z. B. am bewegbaren Lagerblock 74 befestigt und zusammen mit diesem bewegbar. Zur Abstützung des hier permanenterregten Synchronmotors 121 kann eine Führung 271 vorgesehen sein, auf welcher der Motor 121 gleitet.
In einer vorteilhaften Variante ist der Antriebsmotor 121 zu dessen rotatorischen Antrieb als Außenläufermotor, insbesondere ebenfalls mit Permanentmagneten 267 am nun außenliegenden Rotor 266, ausgebildet (Fig. 8). Der Rotor 266 ist nun z. B. mit dem Mantelkörper des Zylinders 06; 07 verbunden oder durch diesen gebildet. Die Wicklungen 268 des Stators 269 werden beispielsweise durch elektrische Leitungen 272 mit Energie versorgt. Der Drehwinkelsensor 274 kann prinzipiell an unterschiedlichster Stelle drehfest mit dem Zylinder 06; 07 und/oder dem Rotor 266 verbunden sein, z. B. auch an der anderen Stirnseite des Zylinders 06; 07, und weist z. B. eine Signalleitung 276 zur Antriebssteuerung auf. Im Beispiel ist er mit dem Rotor 266 verbunden. Stator 269 und Rotor 266 sind über Lager 277, hier Radiallager 277, aufeinander abgestützt. Hierfür entfallen die Radiallager im Lagerblock 74 der Fig. 3. Der Stator 269 ist drehfest mit dem Lagerblock 74 verbunden und zusammen mit diesem linear bewegbar.
Fig. 9 zeigt eine vorteilhafte Variante, wobei insbesondere im Fall eines als Formzylinder 06 ausgebildeten Zylinders 06 auch eine Axialbewegung durch den Antriebsmotor 121 erfolgen soll. Hierzu weist der Rotor 266 einen in anderer Weise mit Permanentmagneten 278 belegten Abschnitt auf. Die Pole der Permanentmagnete 278 wechseln sich hier beispielsweise in axialer Richtung ab. Im Gegensatz wechseln sich z. B. die Pole im für den rotatorischen Antrieb vorgesehenen Abschnitt von Permanentmagneten 267 z. B. in Umfangsrichtung ab (auch in Fig. 8). Dem für die Axialbewegung vorgesehenen Abschnitt von Permanentmagneten 278 sind gegenüberliegend von den Wicklungen 268 verschiedene Wicklungen 279 angeordnet, welche über eigene Signalleitungen 281 von einer Maschinensteuerung her zwecks Seitenregistereinstellung ansteuerbar sind. Die Lager 277 sind hier beispielsweise als eine axiale Relativbewegung ermöglichende Rollenlager 277 ausgebildet.
Fig. 10 zeigt eine vorteilhafte Variante, wobei der Zylinder 06; 07 im Bereich seiner Mantelfläche oder wenig darunter die Permanentmagneten 267 in Umfangsrichtung aufweist. Der die Wicklungen 268 aufweisende Stator 269 ist gestellfest außerhalb des Zylinders 06; 07 (bzw. einer Walze), jedoch innerhalb der beiden Seitengestelle 12; 11 angeordnet. Der die Wicklungen 268 tragende Stator 269 kann hierbei um den gesamten Umfang des Zylinders 06; 07 reichen oder aber lediglich über ein Winkelsegment (Fig. 10, unten). Die Permanentmagneten 267 können aber auch auf einem Zapfen 63; 64 oder einer stirnseitigen Verjüngung des Zylinders 06; 07 angeordnet sein. Fig. 11 zeigt eine schematische Seitenansicht eines Formzylinders 06 mit einer Linearlagerung 15, wie sie hinsichtlich ihres grundsätzlichen Aufbaus bereits im Zusammenhang mit Fig. 3 bis 5 beschrieben worden ist. Der Anschlag 79, hier als Anschlagkeil 79 ausgebildet ist hier antriebsmäßig mit einem Stellmotor 33 verbunden und die Position des Anschlagkeils 79 kann mittels eines mit dem Stellmotor 33 zusammenwirkenden Sensor 32, z. B. eines Potentiometers 32 überwacht bzw. gesteuert werden.
Es wird nun wieder auf Fig. 2 Bezug genommen. Wie ausgeführt ist jedem Formzylinder 06, jeder Rasterwalze 07 und jeder Kammerrakel 08 jeweils eine eigene Linearlagerung 15 der im Vorstehenden erläuterten Art sowie zumindest den Satellitenzylindern 05, den Formzylindern 06 sowie den Rasterwalzen 07 jeweils ein Antriebsmotor 121 der im Vorstehenden erläuterten Art zugeordnet.
Über seine Linearlagerung 15 ist jeder Formzylinder 06 zum zugeordneten Satellitenzylinder 05 feineinstellbar anstellbar, jede Rasterwalze 07 ist über ihre Linearlagerung 15 zum zugeordneten Formzylinder 06 feineinstellbar anstellbar, und jede Kammerrakel 08 ist über ihre Linearlagerung 15 zu der ihr zugeordneten Rasterwalze 07 vorzugsweise druckgeregelt anstellbar.
Die Anordnung der Formzylinder 06 am Umfang des jeweiligen Satellitenzylinders 05 ist derart, dass zwischen jeder Kontaktlinie, die der Formzylinder 06 mit dem Satellitenzylinder 05 bildet, der gleiche Abstand ist, oder, in anderen Worten, die Formzylinder 06 sind äquidistant am Umfang des Satellitenzylinders 05 verteilt.
Die Formzylinder 06 sind, ebenso wie im Falle des Ausführungsbeispiels nach Fig. 1 , bezüglich des jeweiligen Satellitenzylinders 05 so angeordnet, dass jeweils zwei Formzylinder 06 sich diametral gegenüberliegen; in anderen Worten, die Rotationsachsen von Satellitenzylinder 05 und zwei diesem zugeordneten Formzylindern 06 liegen auf einer gemeinsamen Geraden.
Die Rasterwalzen 07 sind relativ zu den Formzylindern 06 jeweils so angeordnet, dass die Rotationsachse einer Rasterwalze 07, die Rotationsachse des zugeordneten Formzylinders 06 und die Rotationsachse des zugeordneten Satellitenzylinders 05 jeweils auf einer gemeinsamen Geraden liegen. Hierdurch wird erreicht, dass bei einer Zustellung des Formzylinders 06 zum Satellitenzylinder 05 aufgrund der gewählten Lage der Zylinder 05; 06 zueinander die Rasterwalze 07 nun synchron mit dem gleichen Zustellwert verfahren werden kann wie der Formzylinder 06, so dass sich die zwischen Rasterwalze 07 und Formzylinder 06 eingestellte Druckvorspannung nicht ändert.
Des Weiteren ist die auf einer Linearlagerung 15 gelagerte und zur zugeordneten Rasterwalze 07 druckgeregelt angestellte Kammerrakel 08 mit der Linearlagerung 15 der Rasterwalze 07 so gekoppelt, dass die Kammerrakel 08 jeder Lageveränderung der Rasterwalze 07 ohne Änderung der Druck-An-Stellung zwangsläufig folgt. Eine solche Funktion kann grundsätzlich auch steuerungstechnisch gelöst werden, vorzugsweise wird jedoch die im Folgenden anhand von Fig. 12 und 13 erläuterte mechanische Lösung gewählt:
Fig. 12 zeigt eine Draufsicht auf eine mechanische Kopplung der Linearlagerung 15 der Kammerrakel 08 mit der Linearlagerung 15 der Rasterwalze 07 im angestellten Zustand der Kammerrakel 08 an die Rasterwalze 07, während Fig. 13 den abgestellten Zustand zeigt. Die Rasterwalze 07 ist mit ihrem Zapfen 64 in der Linearlagerung 15, d. h. im Schlitten 74 der Linearlagerung 15 gelagert, der seinerseits an der Linearführung 16 der Linearlagerung 15 der Rasterwalze 07 längsverschieblich geführt ist. Die Kammerrakel 08 ist über eine an ihm befestigte Traverse 17 und einen Halter 18 in einer Linearlagerung 15, d. h. im Schlitten 74 dieser Linearlagerung 15 gehalten, der seinerseits an der Linearführung 16 der Linearlagerung 15 der Kammerrakel 08 längsverschieblich geführt ist. Der Schlitten 74 der Linearlagerung 15 der Kammerrakel 08 ist mit dem Schlitten 74 der Linearlagerung 15 der Rasterwalze 07 abstandsvariabel verbunden, was konstruktiv wie folgt ausgeführt sein kann:
Ein Aktor 19, der insbesondere druckmittelbetätigbar sein kann und im Falle des Ausführungsbeispiels eine kraftgesteuerte Zylinder-Kolben-Einrichtung 19 umfassen kann, ist zwischen Kammerrakel 08 bzw. zwischen den Schlitten 74 der Linearlagerung 15 der Kammerrakel 08 und dem Schlitten 74 der Linearlagerung 15 der Rasterwalze 07 wirksam. Hierzu ist ein Zylinder 21 , dem ein Arbeitsfluid zuführbar ist, mit der Kammerrakel 08 bzw. deren Schlitten 74 verbunden und ein im Zylinder 21 verschieblich geführter Kolben 22 ist über seine Kolbenstange 23 mit dem Schlitten 74 der Rasterwalze 07 verbunden. Über eine im Zylinder 21 angeordnete Rückstellfeder 24 ist die Kammerrakel 08 in ihre abgestellte Position vorgespannt, vgl. Fig. 13. Durch Zuführen von Arbeitsfluid in den Zylinder 21 wird die Kammerrakel 08 mit dem gewünschten Druck an die Rasterwalze 07 entgegen dem Druck der Rückstellfeder 24 angestellt, vgl. Fig. 12. Aufgrund der Verbindung von Rasterwalze 07 und Kammerrakel 08 mittels des Aktors 19 folgt die Kammerrakel 08 jeder Bewegung der Rasterwalze 07 zwangsläufig, und zwar ohne dass sich der Anstelldruck zwischen Kammerrakel 08 und Rasterwalze 07 ändern würde. Aufgrund der Kopplung wird somit die druckgeregelte Druck-An-Stellung des Kammerrakel 08 aufrecht erhalten.
Fig. 14 und 15 zeigen in einer Darstellung entsprechend derjenigen von Fig. 11 die Kopplung zwischen Rasterwalze 07 und Kammerrakel 08 in einer Ansicht senkrecht zu derjenigen gemäß Fig. 12 bzw. Fig. 13. In der Darstellung gemäß Fig. 15 ist die von der Rasterwalze 07 abgestellte Kammerrakel 08 aus ihrer Funktionsstellung zur Vorbereitung eines Messerwechsels abgeschwenkt.
Es sei darauf hingewiesen, dass das Prinzip der vorstehend erläuterten Lösung des Koppeins von Rasterwalze 07 und Kammerrakel 08, ebenso wie das im Zusammenhang mit Fig. 21 erläuterte Prinzip, vorteilhaft auch bei anderen Druckwerken 04 als Flexodruckwerken 04 bzw. bei anderen Rollenrotationsdruckmaschinen als Flexodruckmaschinen anwendbar ist und insbesondere auch nicht auf die Kopplung von Rasterwalze 07 und Kammerrakel 08 beschränkt ist. Vielmehr ist auf gleiche Weise und mit Vorteil auch eine Kopplung von anderen Bauteilen 07; 08 möglich, insbesondere dann, wenn beide Bauteile 07; 08 gleichzeitig bzw. synchron bewegt werden sollen bzw. eine insbesondere druckgeregelte Druck-An-Stellung zwischen diesen Bauteilen 07; 08 aufrecht erhalten werden soll.
Im Folgenden wird die Grundeinstellung bzw. Nulleinstellung der Linearlagerungen 15 erläutert. Zur Einstellung einer Linearlagerung 15 wird vorzugsweise der Formzylinder 06 ohne Druckplatten 27 oder mit Druckplatten 27, z. B Flexodruckplatten 27 mit definierter Dicke belegt. Der Anschlagkeil 79 des Linearlagers 70 ist zurückgezogen und das Linearlager 70 wird gegen geeignete Anschläge wie z. B. Mantelfläche des Gegendruckzylinders 05 oder Messringe oder gestellfeste Anschläge z. B. hydraulisch angestellt. In dieser Nullposition wird der Anschlagkeil 79 eingefahren und es erfolgt vorzugsweise eine Rückmeldung der Position des Anschlagkeiles 79 und/oder seines zugeordneten Antriebes (Elektromotors 121 ) an eine Steuereinrichtung. Von dieser Nullstellung des Anschlagkeiles 79 und damit des Formzylinders 06 und/oder Rasterwalze 07 wird der Anschlagkeil 79 wieder einen vorbestimmten Weg zurückgezogen, wodurch der Anpressdruck bei Anstellung des Zylinders 06 bzw. der Rasterwalze 07 festgelegt wird.
Insbesondere kann eine Nulleinstellung der Linearlagerungen 15 wie folgt erfolgen, vgl. auch Fig. 16 bis 18:
Fig. 16 zeigt eine schematische Ansicht einer Zylindergruppe bestehend aus Satellitenzylinder 05, Formzylinder 06 und Rasterwalze 07. Der Formzylinder 06 weist an seinem Umfang eine Druckplatte 27 auf, die ein Trägermaterial 28 und das Druckbild 29 umfasst. An den Stirnseiten des Formzylinders 06 sind Messringe 31 angebracht. Wie aus Fig. 17 und 18 deutlich wird, sind sowohl der Formzylinder 06 als auch die Rasterwalze 07 jeweils in einer Linearlagerung 15 der weiter oben beschriebenen Art gelagert. Der Anschlagskeil 79 der jeweiligen Linearlagerung 15 ist mittels eines Stellmotors 33 verstellbar und die Lage des Anschlagskeils 79 kann mittels eines dem Stellmotor 33 zugeordneten Potentiometers 32 überwacht werden.
Zur Anstellung des Formzylinders 06 an den Satellitenzylinder 05 wird zunächst der Anschlagkeil 79 der Linearlagerung 15 des Formzylinders 06 soweit ausgefahren, bis das Potentiometer 32 am Stellmotor 33 den maximalen Wert erreicht hat. Anschließend wird der Formzylinder 06 über die Hydraulikkolben 82 (vgl. Fig. 4) zum Satellitenzylinder 05 hin verschoben, bis die Messringe 31 , die an den Stirnflächen des Formzylinders 06 angeordnet sind, an der Mantelfläche des Satellitenzylinders 05 anliegen (Fig. 16 und 17). Die Außendurchmesser der Messringe 31 sind so gestaltet, dass sie das Trägermaterial 28 der Druckplatte 27 geringfügig überragen, aber immer noch den eigentlichen Durchmesser, der durch die Oberfläche des Druckbildes 29 gebildet wird, unterschreiten. Der Formzylinderkanal 34 soll hierbei zum Mittelpunkt des Satellitenzylinders 05 zeigen. Die Einstellung ist dadurch mit oder ohne aufgelegte Druckplatten 27 möglich.
Diesen Zustand zeigt Fig. 17. Die Messringe 31 des Formzylinders 06 sind an die Mantelfläche des Satellitenzylinders 05 angestellt und der Formzylinderkanal 34 ist zur Mitte des Satellitenzylinders 05 ausgerichtet. In der vergrößerten Detailansicht von Fig. 17 ist der Aufbau der Messringe 31 zum Trägermaterial 28 und zum Druckbild 29 der Druckplatte 27 ersichtlich.
Im nächsten Schritt werden die Hydraulikkolben 82 mit einem maximalen Druck pmax beaufschlagt und anschließend der Anschlagkeil 79 über den Stellmotor 33 in den Spalt gefahren. Die Endstellung des Anschlagkeils 79 wird durch die erhöhte bis maximale Stromaufnahme des Stellmotors 33 indiziert. Der Stellmotor 33 wird abgeschaltet, der Druck auf die Hydraulikkolben 82 wird auf einen niedrigeren Druck P1 eingestellt. Hierzu sei angemerkt, dass der Druck pmax eine höhere Anstellkraft erzeugen muss als die durch den einfahrenden Anschlagskeil 79 erzeugte Kraft Fn, die vom Drehmoment des Stellmotors 33 abhängig ist. Der Druck P1 erzeugt eine niedrigere Anstellkraft, als das Motordrehmoment am Anschlagskeil 79 erzeugen kann, ist allerdings auch so groß, dass eine sichere Fixierung des Formzylinders 06 während des Druckprozesses sichergestellt ist.
Anschließend wird der Anschlagkeil 79 über den Stellmotor 33 um einen vorgegebenen Weg x in den Spalt verfahren, um den Formzylinder 06 vom Satellitenzylinder 05 so weit abzustellen, dass das zum Drucken notwendige Spaltmaß erreicht ist. In der Regel liegt dann das Druckbild 29 mit einer leichten Vorspannung am Papier an. Die Stellung des Anschlagkeils 79 wird immer über das Potentiometer 32 am Stellmotor 33 indiziert. Prozessbedingte Änderungen des Spaltes können durch Verstellen des Anschlagkeils 79 realisiert werden, wobei die druckbeaufschlagten Hydraulikkolben 82 den Schlitten 74 des Linearlagers 70 immer zuverlässig gegen den Anschlagkeil 79 spannen.
Im nächsten Schritt wird die Rasterwalze 07 bei voll ausgefahrenem Anschlagkeil 79 zum Formzylinder 06 verschoben, bis die Messringe 31 , die an den Stirnflächen des Formzylinders 06 angeordnet sind, an der Mantelfläche der Rasterwalze 07 anliegen. Der Formzylinderkanal 34 muss hierbei zum Rasterwalzenmittelpunkt zeigen. Im nächsten Schritt werden die Hydraulikkolben 82 des Linearlagers 70 der Rasterwalze 07 mit einem maximalen Druck pmax beaufschlagt und anschließend der Anschlagkeil 79 über den Stellmotor 33 in den Spalt gefahren. Die Endstellung des Anschlagkeils 79 wird durch die maximale Stromaufnahme des Stellmotors 33 indiziert. Der Stellmotor 33 wird abgeschaltet, der Druck auf die Hydraulikkolben 82 wird auf einen niedrigeren Druck P1 eingestellt. Anschließend wird der Anschlagkeil 79 über den Stellmotor 33 um einen vorgegebenen Weg y in den Spalt verfahren, um den Formzylinder 06 von der Rasterwalze 07 so weit abzustellen, dass das zum Drucken notwendige Spaltmaß erreicht ist.
Die obere Detailansicht von Fig. 18 zeigt den relativ zum Satellitenzylinder 05 eingestellten Formzylinder 06 nach der Einstellung des zum Drucken notwendigen Spaltmaßes, während die untere Detailansicht die Zustellung der Rasterwalze 07 an die Messringe 31 des Formzylinders 06 zeigt, wobei der Formzylinderkanal 34 zur Achse der Rasterwalze 07 ausgerichtet ist.
Es wird wiederum auf Fig. 2 Bezug genommen. Die erste Leitwalze 26, mit der die bedruckte Papierbahn 02 nach dem Druck in Kontakt kommt, ist so angeordnet, dass die frisch bedruckte Papierseite mit der Oberfläche der Leitwalze 26 nicht in Kontakt kommt. Zur Trocknung der frisch bedruckten Papierbahn 02 sind ein oder mehrere Trocknereinrichtungen 25.1 ; 25.2 bzw. Trockner 25.1 ; 25.2 vorgesehen. Zumindest einer dieser Trockner 25.1 ; 25.2, in Fig. 2 zumindest der Trockner 25.2, ist so angeordnet, dass die Abwärme des Trockners 25.2 die darüber verlaufende Papierbahn 02 nochmals trocknet. Oder, in anderen Worten, die Papierbahn 02 ist so geführt, dass sie knapp oberhalb eines Trockners 25.2, der eine unterhalb des Trockners 25.2 verlaufende Papierbahn 02 trocknet, verläuft. Auf diese Weise wird der zur Trocknung erforderliche Weg bzw. die zur Trocknung erforderliche Zeit verkürzt bzw. die Energie des Trockners 25.2 besonders gut genutzt.
Fig. 19 zeigt eine Modifikation der in Fig. 2 gezeigten Satellitendruckeinheit 03. Im Falle der Ausführungsform nach Fig. 19 liegen die Linearführungen 16 der Linearlagerungen 15 von Kammerrakel 08, Rasterwalze 07 und Formzylinder 06 eines jeden Druckwerks 04 parallel, im Falle des Ausführungsbeispiels insbesondere auf einer Horizontalen, so dass die Kanalschläge zwischen Formzylinder 06 und Rasterwalze 07 nicht auf die Linearführungen 16 wirken können. Weiterhin vorteilhaft bei einer solchen Anordnung ist, dass alle Schlitten 74 der Linearlagerungen 15 eines Druckwerks 04 in gemeinsamen Linearführungen 16 liegen können. Auch ist es bei einer solchen Anordnung von Vorteil, dass nun bei einer Zustellung des Formzylinders 06 zum Satellitenzylinder 05 aufgrund der gewählten Lage der Zylinder 05; 06; 07 zueinander die Rasterwalze 07 synchron mit dem gleichen Zustellwert verfahren werden kann wie der Formzylinder 06, so dass sich die Druckvorspannung zwischen Rasterwalze 07 und Formzylinder 06 nicht ändert.
Fig. 20 zeigt eine Modifikation der in Fig. 19 gezeigten Satellitendruckeinheit 03, wobei die Linearführungen 16 der beiden unteren Formzylinder 06 und Rasterwalzen 07 zur Verbesserung der Bedienbarkeit der Druckeinheit 03 zum Plattenauflegen vertikal angeordnet sind.
Bei einer Zustellung des Formzylinders 06 zum Satellitenzylinder 05 kann aufgrund der gewählten Lage der Zylinder 05; 06; 07 zueinander die Rasterwalze 07 synchron mit dem gleichen Zustellwert verfahren werden wie der Formzylinder 06, so dass sich die Druckvorspannung zwischen Rasterwalze 07 und Formzylinder 06 nicht ändert.
Abweichend zum Ausführungsbeispiel nach Fig. 19 ist die Linearlagerung 15 der Kammerrakel 08 bzw. deren Linearführung 16 hier nicht im Seitengestell 1 1 bzw. 12 der Druckeinheit 03 befestigt, sondern auf einem separaten Trägerteil 36, das als abgewinkelte Platte 36 ausgebildet sein kann und kraftschlüssig mit dem Schlitten 74 der Rasterwalze 07 verbunden ist, so dass die Druck-An-Stellung der Kammerrakel 08 an die Rasterwalze 07 von der Bewegung der Rasterwalze 07 unabhängig ist, vgl. Fig. 21.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist eine Flexodruckeinheit 03, z. B. eine Satellitendruckeinheit 03 mit mindestens acht Formzylindern 06 vorgesehen, wobei die Formzylinder 06 paarweise unterschiedliche Durchmesser aufweisen können und/oder jeweils zwei Formzylindern 06 jeweils nur eine gemeinsame Rasterwalze 07 zugeordnet ist. Im Falle der Ausführungsform nach Fig. 22 ist eine Satellitendruckeinheit 03 mit acht Formzylindern 06 gezeigt, wobei jeweils zwei Formzylindern 06 paarweise nur jeweils eine Rasterwalze 07 zugeordnet ist und beide Formzylinder 06 eines Zylinderpaars unterschiedliche Durchmesser aufweisen können oder gleiche Durchmesser zwecks Imprinterbetrieb aufweisen können, wobei die Rasterwalze 07 wahlweise dem größeren oder dem kleineren Formzylinder 06 zugeordnet werden kann.
Mit einer Druckeinheit 03 der hier gezeigten Konfiguration ist es möglich, mit einer Druckeinheit 03 Druckprodukte mit unterschiedlichen Abschnittslängen zu produzieren, ohne dass größere Umbauarbeiten nötig sind. Hierdurch wird die wirtschaftliche Nutzung der Maschine erheblich vergrößert.
Fig. 23 zeigt in der Darstellung entsprechend Fig. 1 1 eine Linearlagerung 15 eines Zylinders 07 bzw. einer Rasterwalze 07, welche zwei Anschlagkeile 79 aufweist. Insbesondere ist eine solche Linearlagerung 15 auch anwendbar im Falle des vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiels nach Fig. 22, bei dem die Rasterwalze 07 zwischen zwei Formzylindern 06 bewegbar ist.
Die Anstellung der Rasterwalze 07 erfolgt dementsprechend wahlweise bzw. abwechselnd zwischen dem einen und dem anderen Anschlag 79. Eine Mittelstellung der Rasterwalze 07, bei der sie mit keinem der beiden Formzylinder 06 in Kontakt steht, wird z. B. dadurch erreicht, dass der eine Anschlagskeil 79 vollständig in den ihm zugeordneten Spalt eingefahren wird, während gleichzeitig der bzw. die gegenüberliegenden Hydraulikkolben 82 (vgl. z. B. Fig. 4) mit Druck beaufschlagt wird bzw. werden.
Hierbei kann die Anordnung insbesondere derart sein, dass die Hydraulikkolben 82 beidseitig mit dem Schlitten 74 des Linearlagers 70 der Rasterwalze 07 mechanisch verbunden sind. Die Rückseite der Hydraulikelemente ist als schiefe Ebene ausgebildet und bildet mit dem zugeordneten Anschlagskeil 79 eine schiefe Ebene. Zusätzlich zu der oben anhand von Fig. 22 erläuterten Ausführungsform ergibt sich eine weitere Möglichkeit, Druckprodukte mit variablen Abschnittslängen zu produzieren, im Falle der im Folgenden zu beschreibenden Ausführungsform nach Fig. 24 und 25.
Hier umfasst jede Druckeinheit 03 einen Satellitenzylinder 05 und mindestens acht Formzylinder 06, im Falle des Ausführungsbeispiels genau acht Formzylinder 06 bzw. genau acht Flexodruckwerke 04. Jedem Formzylinder 06 ist eine Rasterwalze 07 zugeordnet und jeder Rasterwalze 07 ist eine Kammerrakel 08 zugeordnet. Jeder Formzylinder 06 und jede Rasterwalze 07 weist einen eigenen (hier nicht dargestellten) Antriebsmotor 121 auf.
Des weiteren ist jeder Formzylinder 06 in einer Linearlagerung 15 gelagert (hier nicht dargestellt) und zum Satellitenzylinder 05 feineinstellbar anstellbar. Jede Rasterwalze 07 ist ebenfalls in einer Linearlagerung 15 (hier nicht dargestellt) gelagert und zum Formzylinder 06 feineinstellbar anstellbar. Außerdem ist jede Kammerrakel 08 auf einer Linearlagerung 15 gelagert und zur zugeordneten Rasterwalze 07 druckgeregelt anstellbar und mit der Linearlagerung 15 der Rasterwalze 07 mechanisch so gekoppelt, dass sie jeder Lageveränderung der Rasterwalze 05 ohne Änderung der Druck-An-Stellung zwangsläufig folgt. Hinsichtlich der diesbezüglichen Details wird auf die vorstehende Beschreibung im Zusammenhang mit anderen Ausführungsbeispielen verwiesen.
Die Rasterwalze 07 eines jeden Druckwerks 04 ist so angeordnet, dass die Rotationsachsen der Rasterwalze 07, des Formzylinders 06 und des Satellitenzylinders 05 auf einer gemeinsamen Geraden liegen. Bei einer Zustellung des Formzylinders 06 zum Satellitenzylinder 05 kann aufgrund der gewählten Lage der Zylinder 05; 06; 07 zueinander die Rasterwalze 07 synchron mit dem gleichen Zustellwert verfahren werden wie der Formzylinder 06, so dass sich die Druckvorspannung zwischen Rasterwalze 07 und Formzylinder 06 nicht ändert.
Jeder Formzylinder 06 weist in Umfangsrichtung verteilt mindestens einen druckenden Abschnitt 27a; 27b bzw. 27c; 27d und mindestens einen nicht druckenden Abschnitt 30 auf. Insbesondere weist jeder Formzylinder 06 über seinen Umfang verteilt zwei Druckplatten 27a; 27b bzw. 27c; 27d auf, die die druckenden Abschnitte 27a; 27b bzw. 27c; 27d definieren und zwischen denen sich die nicht druckenden Abschnitte 30 befinden (Fig. 25).
Die druckenden Abschnitte 27a; 27b bzw. 27c; 27d bzw. Druckplatten 27a; 27b bzw. 27c; 27d weisen in Umfangsrichtung der Formzylinder 06 gesehen vorzugsweise jeweils gleiche Länge auf und sind über den Umfang vorzugsweise äquidistant verteilt.
Mit einer Druckeinheit 03 der beschriebenen Konfiguration ist es möglich, Druckprodukte mit variablem Umfang zu produzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass das zu druckende Druckbild 29 zu gleichen Teilen auf zwei Druckplatten 27a, 27b bzw. 27c, 27d verteilt wird, die unterschiedlichen Formzylindern 06.1 bzw. 06.2 zugeordnet sind, wobei die größte Länge des Druckbildes 29 max. den Umfang eines Formzylinders 06 abzüglich der doppelten Breite des weißen Randes abzüglich eines Bereiches zum Verzögern und Beschleunigen des Formzylinders 06 betragen darf.
Die Druckplatte 27a des ersten Formzylinders 6.1 legt das erste Teildruckbild 37A auf der am Satellitenzylinder 05 geführten Papierbahn 02 ab. Die Druckplatte 27c des zweiten Formzylinders 6.2 legt anschließend das zweite Teildruckbild 37C register- und passerhaltig auf der Papierbahn 02 ab. Ebenso legt die Druckplatte 27b des ersten Formzylinders 6.1 das erste Teildruckbild 37B und anschließend die Druckplatte 27d das Teilbild 37D auf der Papierbahn 02 ab. Die auf der Papierbahn 02 abgedruckten Teilbilder 37A und 37C sowie die abgedruckten Teilbilder 37B und 37D bilden jeweils eine Abschnittslänge. Um die Differenz zwischen dem Zylinderumfang des Formzylinders 06 und der Drucklänge zu kompensieren, wird der Formzylinder 06 antriebstechnisch abgebremst und anschließend wieder auf die Produktionsdrehzahl beschleunigt, insbesondere mithilfe der anhand von Fig. 6 bis 10 erläuterten Antriebsmotoren 121 bzw. Synchronmotoren 121. Durch diesen Vorgang wird der Formzylinder 06 wieder in die richtige Winkellage zum Druckprodukt gebracht, um anschließend mit der Produktionsgeschwindigkeit, d. h. Papiergeschwindigkeit zu drucken.
Vorteilhaft ist hierbei beim Hochdruck, dass die druckenden Abschnitte 27a; 27b; 27c; 27d erhöht sind und die nicht-druckenden Abschnitte 30 tiefer liegen. Der Verzögerungs- und Beschleunigungsvorgang der Formzylinder 06 erfolgt in dem Bereich, in dem die nicht- druckenden Abschnitte 30 am Satellitenzylinder 05 und an der Rasterwalze 07 vorbeidrehen. Vorteilhaft ist bei derjenigen Konfiguration, bei der Rasterwalze 07, Formzylinder 06 und Satellitenzylinder 05 auf einer Geraden liegen, dass der Formzylinder 06 während der Beschleunigungsphase weder mit der Papierbahn 02 noch mit der Rasterwalze 07 in Berührung ist und während des Druckprozesses die eine Druckplatte 27 über die Rasterwalze 07 eingefärbt wird, während die andere Druckplatte 27 gerade druckt. Daraus folgt auch, dass die Umfangsgeschwindigkeit der Rasterwalze 07 und des Satellitenzylinders 05 gleich groß und „konstant" sind und nur der Formzylinder 06 zyklisch beschleunigt und verzögert werden muss.
Ebenso ist die Produktion von drei und mehr Druckprodukten mit geringerer Abschnittslänge realisierbar, indem die Druckplatte 27a bzw. die Druckplatte 27b ein ganzes Teilbild sowie die Hälfte des zweiten Teilbildes, die Druckplatte 27c bzw. die Druckplatte 27d die zweite Hälfte des zweiten Teilbildes sowie ein drittes ganzes Teilbild enthält.
Mit einer wie vorstehend erläutert ausgebildeten Druckeinheit 03 ist es ebenfalls möglich, Druckprodukte mit variabler Abschnittlänge zu produzieren unter der Voraussetzung, dass das längste Produkt kleiner ist als der halbe Zylinderumfang abzüglich des weißen Randes sowie eines Bereiches, der so dimensioniert ist, dass der Formzylinder 06 wieder in die richtige Winkellage zum Druckprodukt beschleunigt werden kann.
Wie erläutert ermöglichen die Ausführungsformen nach Fig. 22 einerseits und Fig. 24 und 25 andererseits Druckprodukte mit variabler Abschnittlänge, wodurch die Variabilität in Hinblick auf die herzustellenden Druckerzeugnisse beträchtlich erhöht werden kann. Zur Herstellung verschiedener zeitungsähnlicher Produkte in einer Druckerei wird oft zumindest ein weiteres, zusätzliches Format benötigt, welches sich vom Hauptformat unterscheidet. Zusätzliche Formate, die eine Umfangsänderung des Plattenzylinders bedingen, waren bislang äußerst problematisch. Gängige Konzepte, die aus der Technologie des Offsetdrucks bekannt sind, sind im Falle des Flexodrucks nicht anwendbar.
Die oben erläuterte Möglichkeit einer variablen Abschnittlänge bietet dem Anwender eine auch wirtschaftlich attraktive Möglichkeit, ein zweites Format ohne den beim gleichen Format ansonsten unvermeidbaren Verschnitt zu drucken. Allein schon der Wegfall der ansonsten entstehenden zusätzlichen Kosten des Verschnitts (Papier und Schneidausrüstung) kann eine günstigere Amortisation der beschriebenen Lösung zur Folge haben. Gegebenenfalls kann eine zweite Druckmaschine für das zweite Format vollständig entfallen und darüber hinaus kann die für zwei Formate geeignete Druckmaschine besonders hoch ausgelastet werden, wodurch die Wirtschaftlichkeit der erfindungsgemäßen Lösung optimiert wird.
Um die Druck-Abschnittlänge an eine Falz-Abschnittlänge eines der Druckeinheit 03 bzw. dem Druckturm 01 nachgeordneten Falzapparats 123 anpassen zu können, kann vorteilhafterweise vorgesehen sein, dass die Abschnittlänge des Falzapparats 123 veränderbar ist, wodurch eine hocheffiziente Herstellung von Druckerzeugnissen möglich wird. Anhand der Fig. 26 bis 29 werden im Folgenden Beispiele eines geeigneten Falzapparats 123 mit variabler Falz-Abschnittlänge erläutert, wie er den Druckeinheiten 03 bzw. den Drucktürmen 01 mittelbar oder unmittelbar nachgeschaltet sein kann.
In Fig. 26 ist eine Ausführungsform eines variablen Falzapparats 123 mit System 7:7 dargestellt. Die Bauart eines solchen Falzapparats kann beispielsweise auch aus der EP 02 57 390 B1 entnommen werden. Der Falzapparat 123 weist am Einlauf der Bedruckstoffbahn 02 ein Zugwalzenpaar 124 auf, mit dem die Bedruckstoffbahn 02 elektrostatisch aufgeladen wird. In einem nachgeordneten Schneidwalzenpaar 126 wird die Bedruckstoffbahn 02 entsprechend der vorgegebenen Abschnittslänge in einzelne Bogen zerschnitten. Dem Schneidwalzenpaar 126 sind Beschleunigungsbänder 127 nachgeordnet, in denen die einzelnen Bogen beschleunigt werden können. Anschließend gelangen die Bogen zu einem Zylinder 128, insbesondere Sammelzylinder 128 und/oder Falzmesserzylinder 128, und werden von dort zu einem abfederbaren Falzklappenzylinder 129 weitergegeben. Der Zylinder 128 weist dabei zwei mehrarmige gegeneinander verstellbare Armaturenträger auf. Durch Verstellen der beiden Armaturenträger gegeneinander kann die Abschnittslänge beim Falzen der geschnittenen Bogen verändert werden.
Zum Antrieb der verschiedenen Funktionselemente des Falzapparats 123 sind Elektromotoren 131 , insbesondere Servomotoren 131 vorgesehen, die unabhängig von anderen Antriebseinrichtungen ansteuerbar sind. Zylinderteil und Auslage des Falzapparats 123 sind unabhängig voneinander antreibbar. Der Zylinder 128 weist vorzugsweise auf Armaturenträgern angeordnete Falzmessersysteme und Haltesysteme, z. B. Greifersysteme oder Punkturnadelsysteme auf.
Ein Abstand zwischen Haltesystem und Falzmesser des Falzmesserzylinders 128 in Abhängigkeit des Durchmessers eines Formzylinders 06 ist ferngesteuert über eine Steuereinrichtung einstellbar. Fig. 27 zeigt eine weitere Ausführungsform eines Falzapparats 123, der in Druckmaschinen eingesetzt werden kann. Der Falzapparat 123 ist im System 5:5 mit doppeltem dritten Falz und zwei Querfalzauslagen aufgebaut. Auch an diesem Falzapparat 123 ist am Einlauf ein Schneidwalzenpaar 126 vorgesehen. Der Falzapparat- Einlauf des Falzapparats 123 ist so ausgelegt, dass die Formatanpassung in Abhängigkeit von der Abschnittslänge im Hochdruck durch das im festen Drehzahlverhältnis zu den Formzylindern 06 drehende Schneidwalzenpaar 126 erfolgt. Das Schneidwalzenpaar 126 lässt je nach Umfangsformat bei einer bestimmten Drehzahl mehr oder weniger Stranglänge die Querschneidgruppe passieren, bevor der Schnitt erfolgt.
Fig. 28 und 29 zeigen jeweils ein Schneidwalzenpaar 126 mit Beginn der Bändersektion 127, z. B. Beschleunigungsbänder 127 für die Beschleunigung des Bogens auf die Falzzylindergeschwindigkeit. Das Schneidwalzenpaar 126 kann dabei getaktet im Takt der Formzylinder 06 angetrieben werden. Alternativ bzw. zusätzlich kann das Schneidwalzenpaar 126 mit vorgegebenem Drehzahlverhältnis zur Drehzahl der Formzylinder 06 angetrieben werden. Im Ergebnis wird dadurch jeweils erreicht, dass das Schneidwalzenpaar 126 unabhängig von der Bahngeschwindigkeit der Bedruckstoffbahn 02 mit vorgegebener Geschwindigkeit angetrieben wird, um dadurch die Abschnittslänge des Falzapparats 123 zu variieren.
Gemäß einem weiteren vorteilhaften Aspekt der Erfindung ist der Rasterwalze 07 einer Rollenrotationsdruckmaschine, beispielsweise einer Flexodruckmaschine, eine Absaugeinrichtung zugeordnet.
Bei der Konstruktion von Kammerrakeln ist unter anderem darauf zu achten, dass die über die entleerten Näpfchen der Rasterwalze in die geschlossene Kammerrakel eingebrachte Luft wieder aus der Kammerrakel entweichen kann bzw. zwangsweise abgeführt wird. Die in die Kammerrakel eingebrachte Luft bildet Luftpolster mit Überdruck, die zu einem Abheben der kraftgeregelt angestellten Kammerrakel von der Rasterwalze führt. Dadurch wird auf der Rasterwalzenoberfläche ein dünner Farbfilm erzeugt, der wiederum zu steigenden Dichtewerten im Druckerzeugnis führt.
Beispielsweise wird die Farbe in die Kammerrakel gepumpt und es wird über eine zweite Pumpe, in der Regel eine druckluftgetriebene Membranpumpe, die Farbe mit der in die Kammerrakel eingebrachten Luft abgesaugt, wobei die abgesaugte Färb- und Luftgemischmenge zweimal größer ist als die eingepumpte Farbmenge. Zur Vermeidung von Unterdruck wird die Kammerrakel mit Bohrungen an die sie umgebende Luft angeschlossen. Nachteilig ist bei dieser Ausführung, dass von der Rasterwalze nach dem Kontakt mit der Druckplatte von dieser aus der Papierbahn abgerissene Papierstaubpartikel sowie sonstige Schmutzanteile wieder in die Kammerrakel gefördert werden und sich mit der in der Kammerrakel befindlichen Druckfarbe vermischen und nicht zwangsweise vom Absaugungssystem entfernt werden. Ebenso wird Farbe, die durch den Kontakt mit der Druckplatte zwar aus den Rasterwalzennäpfchen gerissen wird, aber nicht auf die Papierbahn gebracht wird, sondern auf der Oberfläche der Rasterwalze wieder zurückgefördert wird, von dem Schließrakel der Kammerrakel abgestreift und tropft am Schließrakel ab, was zu Verschmutzungen des Rakelsystems führt.
Gemäß der Erfindung wird nun vorgeschlagen, die Oberfläche der Rasterwalze 07 vor dem Einlauf in eine der Rasterwalze 07 zugeordnete Einfärbeeinrichtung 08 wie beispielsweise eine Kammerrakel 08 abzusaugen.
Hierdurch werden die im Zusammenhang mit dem Stand der Technik beschriebenen Nachteile vermieden. Außerdem wird durch das Absaugen der Luft aus den Rasterwalzennäpfchen vor dem Kontakt mit frischer Farbe das Befüllen der Näpfchen mit frischer Farbe verbessert und es wird keine luftangereicherte und verschmutzte Farbe an die Druckplatten 27 weitergegeben. Die Absaugung ist vorzugsweise so ausgeführt, dass die Absaugung zusammen mit der Kammerrakel 08 ein geschlossenes System bildet und die ausgesaugten Rasterwalzennäpfchen mit der umgebenden Luft nicht mehr in Kontakt kommen.
Ein Ausführungsbeispiel dieses Aspekts der Erfindung wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die Fig. 30 bis 32 näher beschrieben:
Die in Fig. 30 gezeigte Druckeinheit 03 ist im Falle des Ausführungsbeispiels aufgebaut wie die Druckeinheit 03 gemäß Fig. 1 bzw. Fig. 2 und es wird insoweit auf die dortige Beschreibung Bezug genommen. Zusätzlich ist im Falle der Erfindung eine insgesamt mit der Bezugsziffer 38 bezeichnete Absaugeinrichtung 38 vorgesehen.
Die Absaugeinrichtung 38 umfasst ein sich über die gesamte axiale Länge der Rasterwalze 07 erstreckendes haubenartiges Gehäuse 39, in das die Kammerrakel 08 integriert ist und welches sich von der Kammerrakel 08 in Richtung entgegen der in Fig. 31 durch den Pfeil angedeuteten Drehrichtung der Rasterwalze 07 erstreckt. Das Gehäuse 39 ist zur zylindrischen Oberfläche der Rasterwalze 07 hin offen und in axialer Richtung über dichtende Seitenwandungen 41 , z. B. einer Abdichtung 41 gegenüber der Rasterwalze 07 abgedichtet. Die Seitenwandungen 41 des Gehäuses 39 überlappen die Seitendichtungen der Kammerrakel 08 und bilden somit mit der Kammerrakel 08 einen abgeschlossenen Raum.
Im Gehäuse 39 ist mindestens eine Absaugöffnung 42 ausgebildet. Im Falle des Ausführungsbeispiels ist eine einzige Absaugöffnung 42 in einer der Seitenwandungen 41 vorgesehen, die von einem sich vorzugsweise in axialer Richtung erstreckenden Anschlussstutzen 43 definiert wird zum Anschluss eines nicht dargestellten Schlauchs oder Rohrs zum Absaugen des im Gehäuse 39 befindlichen Gemenges aus Luft und Farbe. Das abgesaugte Gemenge wird einem Farbtank 44 mit nachgeschaltetem Filterkreislauf 45, z. B. einer Filtereinrichtung 45 zugeführt und die gereinigte Farbe wieder dem Druckprozess zugeführt. Insbesondere ist die Absaugöffnung 42 achsparallel zur Rasterwalze 07 ausgerichtet.
Bezugszeichenliste
01 Druckturm
02 Bedruckstoffbahn, Papierbahn
03 Druckeinheit, Flexodruckeinheit, Satellitendruckeinheit
04 Druckwerk, Flexodruckwerk
05 Zylinder, Gegendruckzylinder, Satellitenzylinder
06 Zylinder, Formzylinder
06.1 Formzylinder, erster
06.2 Formzylinder, zweiter
07 Zylinder, Rasterwalze, Bauteil
08 Bauteil, Einfärbeeinrichtung, Kammerrakel 09
10
11 Seitengestell
12 Seitengestell 13
14 Lagereinheit
15 Linearlagerung
16 Linearführung
17 Traverse (08)
18 Halter
19 Aktor, Zylinder-Kolben-Einrichtung 20
21 Zylinder
22 Kolben
23 Kolbenstange
24 Rückstellfeder
25.1 Trockeneinrichtung, Trockner 25.2 Trockeneinrichtung, Trockner
26 Leitwalze
27 Druckplatte, Flexodruckplatte
27a Abschnitt, druckender, Druckplatte
27b Abschnitt, druckender, Druckplatte
27c Abschnitt, druckender, Druckplatte
27d Abschnitt, druckender, Druckplatte
28 Trägermaterial (27)
29 Druckbild (27)
30 Abschnitt, nicht druckend (06)
31 Messring (06)
32 Sensor, Potentiometer
33 Stellmotor
34 Formzylinderkanal
35 -
36 Trägerteil, Platte
37A Teildruckbild
37B Teildruckbild
37C Teildruckbild
37D Teildruckbild
38 Absaugeinrichtung
39 Gehäuse
40 -
41 Seitenwandung, Abdichtung
42 Absaugöffnung
43 Absaugstutzen
44 Farbtank
45 -
46 Filterkreislauf. Filtereinrichtunα 47 48 49 50 51 52 53 54 57 58 59 60 61 62
63 Zapfen (06)
64 Zapfen (07)
65 Wälzkörper
66 Klemmeinrichtung 67
68
69 Abdeckung
70 Linearführung, Linearlager
71 Lager, Radiallager, Zylinderrollenlager
72 Lagermittel, Lagerelement, Linearelement
72.1 Führungsfläche
72.2 Führungsfläche
73 Lagermittel, Lagerelement, Linearelement
73.1 Führungsfläche
73.2 Führungsfläche 74 Lagerblock, Schlitten
75 Verbindung, Spannelement
76 Träger, Trägerplatte
77 Ausnehmung
78 Welle, Antriebswelle
79 Mittel, Anschlag, Keil, Anschlagkeil
80 Zylindereinheit
81 Element, Federelement
82 Aktor, kraftgesteuert, Stellmittel, Kolben, Hydraulikkolben
83 Anschlagfläche
84 Stellmittel, Aktor, Kolben, druckbetätigbar
85 Übertragungsglied, Kolbenstange
86 Rückstellfeder 87
88 Anschlag, Überlastsicherung, Federelement
89 Montagehilfe, Passstift 90
91 Haltemittel, Schraube
92 Mittel, Spannschraube
93 Ventil, steuerbar
94 Abdeckung 95
96 Anschlag
97 bis 120
121 Antriebsmotor, Elektromotor, Synchronmotor, Motor, permanentmagneterregter 122
123 Falzapparat
124 Zugwalzenpaar 125 126 Schneidwalzenpaar
127 Bändersektion, Beschleunigungsband
128 Zylinder, Sammelzylinder, Faltmesserzylinder
129 Falzklappenzylinder 130
131 Elektromotor, Servomotor
132 bis 147 -
148 Kupplung, Lamellenkupplung
149 bis 265 -
266 Läufer, Rotor
267 Permanentmagneten
268 Wicklung
269 Stator 270
271 Führung
272 Leitung, elektrisch 273
274 Drehwinkelsensor 275
276 Signalleitung
277 Lager, Radiallager, Rollenlager
278 Permanentmagneten
279 Wicklung 280
281 Signalleitung
a Maß der geringsten Papierbahnverschmälerung b Papierbahnbreite, größte F Kraft
L Maschinenlängsachse
P Druck
S Stellrichtung
E1 Ebene
E2 Ebene
Δ71 Lagerspiel

Claims

Ansprüche
1. Flexodruckmaschine mit mindestens vier durch jeweils einen Antriebsmotor (121 ) angetrieben Formzylinder (06), wobei die mindestens vier Formzylinder (06) mit einem gemeinsamen Satellitenzylinder (05) beim Bedrucken einer Bedruckstoffbahn direkt zusammenwirken, wobei jeder Formzylinder (06) mindestens eine Flexodruckplatte (29) trägt, wobei jeder Zapfen (63; 64) jedes Formzylinders (06) in mindestens an einem Seitengestell (11 ; 12) angeordneten Linearlager (70) gelagert und senkrecht zu seiner Rotationsachse bewegbar ist, wobei ein Stator (267) des Antriebsmotors (121 ) mit dem Linearlager (70) oder dem Formzylinder (06) gemeinsam bewegbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebsmotor (121 ) als ein Synchronmotor (121 ) mit Permanentmagneterregung ausgebildet ist, dass jedem Formzylinder (06) zur Lageveränderung ein eigenes hydraulisches Stellglied zugeordnet ist, dass das mindestens eine Linearlager (70) in einer Lagereinheit (14) angeordnet ist, dass die Lagereinheit (14) jeweils an der Innenwand des Seitengestelles (1 1 ; 12) angeordnet ist, dass jeder Formzylinder (06) mit seinen Zapfen (63; 64) die Seitengestelle (11 ; 12) nicht durchdringt.
2. Flexodruckmaschine mit mindestens einem Formzylinder (06) und einer Rasterwalze (07), dadurch gekennzeichnet, dass jeder Formzylinder (06) einen eigenen winkellagegeregelten Elektromotor (121 ) aufweist und mindestens eine Flexodruckplatte (27) aufweist.
3. Flexodruckmaschine nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Formzylinder (06) mit seinen Zapfen (63; 64) die Seitengestelle (11 ; 12) nicht durchdringt.
4. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Formzylinder (06) mit seinen Zapfen (63; 64) kürzer ist als die lichte Weite der Seitengestelle (11 ; 12).
5. Flexodruckmaschine nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Satellitenzylinder (05) vorgesehen ist und vier mit diesem zusammenwirkende Formzylinder (06) vorgesehen sind.
6. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Formzylinder (06) in axialer Richtung als Druckbild (29) mindestens vier Zeitungsseiten aufweisen, dass die Formzylinder (06) in axialer Richtung mindestens vier Flexodruckplatten (27) aufweisen.
7. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Formzylinder (06) in Umfangsrichtung als Druckbild (29) zwei Zeitungsseiten aufweisen.
8. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Formzylinder (06) in Umfangsrichtung zwei Flexodruckplatten (27) aufweisen.
9. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Druckeinheit (03) der Flexodruckmaschine mindestens einen Satellitenzylinder (05) und vier Formzylinder (06) aufweist.
10. Flexodruckmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Druckeinheit (03) der Flexodruckmaschine einen Satellitenzylinder (05) und mindestens vier Formzylinder (06) aufweist.
11 . Flexodruckmaschine nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Druckeinheiten (03) übereinander einen Druckturm (01 ) bildend angeordnet sind.
12. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Drucktürme (01 ) nebeneinander angeordnet sind.
13. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 , 5, 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotationsachsen von zwei Formzylindern (06) und dem Satellitenzylinder (05) auf einer gemeinsamen Geraden angeordnet sind.
14. Flexodruckmaschine nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass jedem Formzylinder (06) eine Rasterwalze (07) zugeordnet ist.
15. Flexodruckmaschine nach Anspruch 2 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass einer bzw. jeder Rasterwalze (07) eine bzw. jeweils eine Kammerrakel (08) zugeordnet ist.
16. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 , 5, 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Formzylinder (06) so am Umfang des Satellitenzylinders (05) verteilt sind, dass die zwischen Formzylinder (06) und Satellitenzylinder (05) gebildeten Kontaktlinien um den Umfang herum äquidistant verteilt sind.
17. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 , 2, 5, 9 oder 10 und 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotationsachsen einer Rasterwalze (07), des zugeordneten Formzylinders (06) und des zugeordneten Satellitenzylinders (05) auf einer gemeinsamen Geraden liegen.
18. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 , 2, 5, 9 oder 10 und 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotationsachsen von zwei sich bzgl. des Satellitenzylinders (05) diametral gegenüberliegenden Formzylindern (06) und den jeweils zugeordneten Rasterwalzen (07) auf einer gemeinsamen Geraden liegen.
19. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 , 2, 5, 9 oder 10 und 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotationsachsen von zwei bzgl. des Satellitenzylinders
(05) nebeneinander liegend angeordneten Formzylindern (06) und den jeweils zugeordneten Rasterwalzen (07) auf einer gemeinsamen Geraden liegen.
20. Flexodruckmaschine nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotationsachsen von zwei obenliegenden Formzylindern (06) und den jeweils zugeordneten Rasterwalzen (07) auf einer gemeinsamen Geraden liegen.
21 . Flexodruckmaschine nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die gemeinsame Gerade horizontal angeordnet ist.
22. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 , 2, 5 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Rasterwalzen (07) von zwei untenliegenden Formzylindern (06) unterhalb des jeweils zugeordneten Formzylinders (06) angeordnet sind.
23. Flexodruckmaschine nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Rasterwalzen (07) senkrecht unterhalb des jeweils zugeordneten Formzylinders
(06) angeordnet sind.
24. Flexodruckmaschine nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die in einer Druckeinheit (03) der Flexodruckmaschine zuletzt bedruckte Seite einer Bedruckstoffbahn (02) bzgl. einer an die Druckeinheit (03) anschließenden Leitwalze (26) außenliegend ist.
25. Flexodruckmaschine nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass in Transportrichtung der Bedruckstoffbahn (02) gesehen vor und/oder hinter der Leitwalze (26) mindestens eine Trocknereinrichtung (25.1 ; 25.2) angeordnet ist.
26. Flexodruckmaschine nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Bedruckstoffbahn (02) so geführt ist, dass ein Bahnabschnitt der Bedruckstoffbahn (02) oberhalb mindestens einer Trocknereinrichtung (25.2) der Trocknereinrichtungen (25.1 ; 25.2) geführt ist.
27. Flexodruckmaschine nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am Satellitenzylinder (05) mindestens acht Formzylinder (06) angeordnet sind.
28. Flexodruckmaschine nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass zwei benachbarten Formzylindern (06) eine Rasterwalze (07) zugeordnet ist.
29. Flexodruckmaschine nach Anspruch 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils zwei benachbarten Formzylindern (06) je eine Rasterwalze (07) zugeordnet ist.
30. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 27 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils zwei benachbarte Formzylinder (06) unterschiedliche Durchmesser aufweisen.
31 . Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 27 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils zwei benachbarte Formzylinder (06) gleiche Durchmesser aufweisen.
32. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 28 bis 31 , dadurch gekennzeichnet, dass die Rasterwalze (07) alternativ jeweils einem der beiden Formzylindern (06) zuordenbar ist.
33. Flexodruckmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Durchmesser des Satellitenzylinders (05) ein ganzzahliges Vielfaches, insbesondere 3-faches oder 2,5-faches, eines Durchmesser des Formzylinders (06) beträgt.
34. Flexodruckmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Umfang des Satellitenzylinders (05) ein ganzzahliges Vielfaches der Abschnittlänge eines mit der Flexodruckmaschine gefertigten Druckprodukts aufweist.
35. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 , 5, 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Satellitenzylinder (05) einen eigenen winkellagegeregelten Elektromotor (121 ) aufweist.
36. Flexodruckmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein bzw. jeder Formzylinder (06) einen eigenen winkellagegeregelten Elektromotor (121 ) aufweist.
37. Flexodruckmaschine nach Anspruch 2 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass eine bzw. jede Rasterwalze (07) einen eigenen winkellagegeregelten Elektromotor (121 ) aufweist.
38. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ballen des Formzylinders (06) einen Umfang von 1.100 bis 1 .300 mm aufweist.
39. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, das ein Ballen des Formzylinders (06) eine Länge von 1 .400 bis 1.800 mm aufweist.
40. Flexodruckmaschine nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein bzw. jeder Formzylinder (06) in einer bzw. jeweils einer Linearlagerung (15) gelagert ist.
41 . Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 oder 40, dadurch gekennzeichnet, dass der Formzylinder (06) über die Linearlagerung (15) zum zugeordneten Satellitenzylinder (05) anstellbar ist.
42. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 , 40 oder 41 , dadurch gekennzeichnet, dass jedem Formzylinder (06) eine eigene Linearlagerung (15) zugeordnet ist.
43. Flexodruckmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine bzw. jede Rasterwalze (07) in einer bzw. jeweils einer Linearlagerung (15) gelagert ist.
44. Flexodruckmaschine nach Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, dass die Rasterwalze (07) über die Linearlagerung (15) zum zugeordneten Formzylinder (06) anstellbar ist.
45. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 15 bis 44, dadurch gekennzeichnet, dass eine bzw. jede Kammerrakel (08) in einer bzw. jeweils einer Linearlagerung (15) gelagert ist.
46. Flexodruckmaschine nach Anspruch 45, dadurch gekennzeichnet, dass die Kammerrakel (08) über die Linearlagerung (15) zu der ihr zugeordneten Rasterwalze (07) anstellbar ist.
47. Flexodruckmaschine nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass die Kammerrakel (08) an die Rasterwalze (07) druckgeregelt anstellbar ist.
48. Flexodruckmaschine nach Anspruch 43 oder 44 und Anspruch 46 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die Kammerrakel (08) mit der Linearlagerung (15) der Rasterwalze (07) derart gekoppelt ist, dass die Kammerrakel (08) einer Lageveränderung der Rasterwalze (07) folgt.
49. Flexodruckmaschine nach Ansprüchen 47 und 48, dadurch gekennzeichnet, dass die Kammerrakel (08) mit der Linearlagerung (15) der Rasterwalze (07) derart gekoppelt ist, dass die druckgeregelte Druck-An-Stellung der Kammerrakel (08) aufrechterhalten wird.
50. Flexodruckmaschine nach Anspruch 48 oder 49, dadurch gekennzeichnet, dass die Kammerrakel (08) mit der Linearlagerung (15) der Rasterwalze (07) mechanisch gekoppelt ist und der Lageveränderung der Rasterwalze (07) zwangsläufig folgt.
51 . Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 , 40 bis 50, dadurch gekennzeichnet, dass die Linearlagerung (15) eine Linearführung (16) und einen hieran geführten Schlitten (74) umfasst.
52. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 48 bis 50 und nach Anspruch 51 , dadurch gekennzeichnet, dass die Linearführung (16) der Linearlagerung (15) der Kammerrakel (08) mit dem Schlitten (74) der Linearlagerung (15) der Rasterwalze (07) verbunden ist.
53. Flexodruckmaschine nach Anspruch 52, dadurch gekennzeichnet, dass die Linearführung (16) der Linearlagerung (15) der Kammerrakel (08) auf einem Trägerteil (36) befestigt ist, welches seinerseits am Schlitten (74) der Linearlagerung (15) der Rasterwalze (07) befestigt ist.
54. Flexodruckmaschine nach Anspruch 52 oder 53, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitten (74) der Linearlagerung (15) der Kammerrakel (08) mit dem Schlitten (74) der Linearlagerung (15) der Rasterwalze (07) abstandsvariabel verbunden ist.
55. Flexodruckmaschine nach Anspruch 54, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitten (74) der Linearlagerung (15) der Kammerrakel (08) mittels einer Zylinder-Kolben-Einrichtung (19) abstandsvariabel mit dem Schlitten (74) der Linearlagerung (15) der Rasterwalze (07) verbunden ist.
56. Flexodruckmaschine nach Anspruch 55, dadurch gekennzeichnet, dass der Zylinder (21 ) der Zylinder-Kolben-Einrichtung (19) mit dem einen Schlitten (74) und der Kolben (22) mit dem anderen Schlitten (74) verbunden ist.
57. Flexodruckmaschine nach Ansprüchen 40, 43 und 51 , dadurch gekennzeichnet, dass die Linearführungen (16) von Formzylinder (06) und zugeordneter Rasterwalze (07) parallel sind.
58. Flexodruckmaschine nach Anspruch 57, dadurch gekennzeichnet, dass Formzylinder (06) und Rasterwalze (07) eine gemeinsame Linearführung (16) aufweisen.
59. Flexodruckmaschine nach Ansprüchen 40, 43, 45 und 51 , dadurch gekennzeichnet, dass die Linearführungen (16) von Formzylinder (06), der zugeordneten Rasterwalze (07) und der zugeordneten Kammerrakel (08) parallel sind.
60. Flexodruckmaschine nach Anspruch 59, dadurch gekennzeichnet, dass Formzylinder (06), Rasterwalze (07) und Kammerrakel (08) eine gemeinsame Linearführung (16) aufweisen.
61 . Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 51 bis 60, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei benachbarte Linearlagerungen (15) mindestens eine gemeinsame Linearführung (16) aufweisen.
62. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 40 bis 61 , dadurch gekennzeichnet, dass jeder Linearlagerung (15) mindestens ein eigenes Stellglied zugeordnet ist.
63. Flexodruckmaschine nach Anspruch 62, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied mittels Druckmittel betätigbar ist.
64. Flexodruckmaschine nach Anspruch 62 oder 63, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied hydraulisch oder pneumatisch betätigbar ist.
65. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 40 bis 62, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der Linearlagerungen (15) einen Lagerblock (74) umfasst, der ein Radiallager (71 ) aufweist.
66. Flexodruckmaschine nach Anspruch 65, dadurch gekennzeichnet, dass der Lagerblock (74) in Stellrichtung (S) entlang Linearlagern (70) bewegbar ist.
67. Flexodruckmaschine nach Anspruch 66, dadurch gekennzeichnet, dass das Linearlager (70) in einer Lagereinheit (14) angeordnet ist.
68. Flexodruckmaschine nach Anspruch 67, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinheit (14) die Seitengestelle (11 ; 12) nicht durchdringt.
69. Flexodruckmaschine nach Anspruch 67 oder 68, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinheit (14) jeweils an der Innenwand des Seitengestells (11 ; 12) angeordnet ist.
70. Flexodruckmaschine nach Anspruch 65 oder 66, dadurch gekennzeichnet, dass eine Lagereinheit (14) in der Art einer als ganzes montierbaren Baueinheit ausgeführt ist, welche neben dem Radiallager (71 ) beide die Relativbewegung des Lagerblockes (74) ermöglichenden zusammenwirkenden Lagerelemente (72; 73) umfasst.
71 . Flexodruckmaschine nach Anspruch 66 oder 70, dadurch gekennzeichnet, dass eine Länge des Linearlagers (70), insbesondere eine Länge eines im montierten Zustand gestellfesten Lagermittels (72) des Linearlagers (70), in Stellrichtung (S) betrachtet kleiner ist als ein Durchmesser des zugeordneten Druckwerkszylinders (06; 07).
72. Flexodruckmaschine nach Anspruch 70 oder 71 , dadurch gekennzeichnet, dass die als ganzes montierbare Lagereinheit (14) wenigstens einen Aktor (82) zur Druck-An-Stellung aufweist.
73. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 70 bis 72, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinheit (14) ein Mittel (79) zur wenigstens vorübergehenden Wegbegrenzung des Stellweges in Stellrichtung (S) zumindest zur Druckstelle hin aufweist.
74. Flexodruckmaschine nach Anspruch 73, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (79) als bezüglich des Stellweges in Stellrichtung (S) ortsveränderbarer Anschlag (79) ausgeführt ist, welcher den Stellweg in Stellrichtung (S) zur Druckstelle hin begrenzt.
75. Flexodruckmaschine nach Anspruch 74, dadurch gekennzeichnet, dass die wirksamen Flächen von ortveränderbarem Anschlag (79) und bewegbarem Lagerblock (74) in der Art eines Keilantriebes zusammenwirkend ausgebildet sind.
76. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 73 bis 75, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinheit (14) ein Stellmittel (84) zur Betätigung des Mittels (79) zur Wegbegrenzung aufweist.
77. Flexodruckmaschine nach Anspruch 72, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Aktor (82) als ein eine definierte Kraft auf den Lagerblock (74) aufbringender Aktor (82) ausgebildet ist.
78. Flexodruckmaschine nach Anspruch 72, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor (82) als ein durch Druckmittel eines definierten Druckes betätigbares Stellmittel (82) ausgeführt ist.
79. Flexodruckmaschine nach Anspruch 70, 73 oder 74, dadurch gekennzeichnet, dass die als ganzes montierbare Lagereinheit (14) zwei gleichzeitig betätigbare, in die selbe Richtung wirkende und mit ihren Kraftangriffspunkten am Lagerblock (74) in einer Richtung senkrecht zur Zylinderachse voneinander beabstandete Aktoren (82) zur Druck-An-Stellung aufweist.
80. Flexodruckmaschine nach Anspruch 71 , dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinheit (14) in der Art einer als ganzes vom Zapfen (63; 64) des Zylinders (06; 07) entnehmbaren Baueinheit ausgebildet ist, innerhalb deren Gehäuse der Aktor (82) angeordnet ist.
81 . Flexodruckmaschine nach Anspruch 72, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor (82) als mit Druckmittel betätigbarer Kolben (82) ausgebildet ist.
82. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 , 70 oder 71 , dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinheit (14) zwei, insbesondere als Linearführungen (70) ausgebildete, Linearlager (70) mit jeweils zwei zusammen wirkenden Lagerelementen (72; 73) aufweist.
83. Flexodruckmaschine nach Anspruch 70, 71 oder 82, dadurch gekennzeichnet, dass das Linearlager (70) ein gestellfestes und ein bewegbares, insbesondere mit einem Lagerblock (74) verbundenes, Lagerelement (72; 73) mit jeweils zumindest einer Führungsfläche (72.1 ; 72.2; 73.1 ; 73.2) aufweist.
84. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 , 70, 71 , 82 oder 83, dadurch gekennzeichnet, dass das Linearlager (70) derart ausgeführt ist, dass die beiden miteinander korrespondierenden Lagerelemente (72 und 73) jeweils mindestens zwei Führungsflächen (72.1 ; 72.2; 73.1 ; 73.2) aufweisen, welche in zwei zueinander geneigten Ebenen (E1 ; E2) liegen.
85. Flexodruckmaschine nach Anspruch 84, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Führungsflächen (72.1 ; 72.2; 73.1 ; 73.2) des selben Lagermittels (72; 73) v-förmig zueinander geneigt sind.
86. Flexodruckmaschine nach Anspruch 84, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Führungsflächen (73.1 ; 73.2; 72.1 ; 72.2) des einen Lagermittels (73; 72) formkomplementär zu denjenigen Führungsflächen (72.1 ; 72.2; 73.1 ; 73.2) des anderen, zusammen wirkenden Lagermittels (72; 73) angeordnet sind.
87. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 83 bis 86, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsflächen (72.1 ; 72.2) des gestellfesten Lagermittels (72) in den dem Zapfen (63) zugewandten Halbraum weisen.
88. Flexodruckmaschine nach Anspruch 84, dadurch gekennzeichnet, dass die gestellfesten Lagermittel (72) den zwischen ihnen angeordnete Lagerblock (74) umfassen.
89. Flexodruckmaschine nach Anspruch 70 oder 71 , dadurch gekennzeichnet, dass der Stellweg zur Duck-Ab-Seite hin durch einen in Folge einer eine bestimmte Kraft übersteigenden Last ortsveränderlichen Anschlag (88) wegbegrenzt ausgeführt ist.
90. Flexodruckmaschine nach Anspruch 82, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotationsachse des Zylinders (06; 07) zwischen den beiden Linearlagern (70) verläuft.
91 . Flexodruckmaschine nach Anspruch 82, dadurch gekennzeichnet, dass das Radiallager (71 ) zwischen zwei Linearlagern (70) angeordnet ist.
92. Flexodruckmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Formzylinder (06; 06.1 ; 06.2) vorgesehen sind, dass jeder Formzylinder (06; 06.1 ; 06.2) in Umfangsrichtung verteilt mindestens einen druckenden Abschnitt (27a; 27b bzw. 27c; 27d) und mindestens einen nicht druckenden Abschnitt (30) aufweist, dass ein druckender Abschnitt (27a; 27b) des einen Formzylinders (06.1 ) einen ersten Teil eines Druckbildes (29) druckt, und dass ein druckender Abschnitt (27c; 27d) des anderen Formzylinders (06.2) einen anderen Teil des Druckbilds (29) druckt.
93. Flexodruckmaschine nach Anspruch 92, dadurch gekennzeichnet, dass ein Formzylinder (06; 06.1 ; 06.2) mit einer der Umlaufgeschwindigkeit des Satellitenzylinders (05) entsprechenden Produktionsgeschwindigkeit antreibbar ist, wenn sich ein druckender Abschnitt (27a; 27b; 27c; 27d) dem Satellitenzylinder (05) gegenüberliegend befindet, und dass der Formzylinder (06; 06.1 ; 06.2) mit einer von der Produktionsgeschwindigkeit unterschiedlichen Geschwindigkeit antreibbar ist, wenn sich ein nicht druckender Abschnitt (30) dem Satellitenzylinder (05) gegenüberliegend befindet.
94. Flexodruckmaschine nach Anspruch 93, dadurch gekennzeichnet, dass die unterschiedliche Geschwindigkeit geringer ist als die Produktionsgeschwindigkeit.
95. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 92 bis 94, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Formzylinder (06; 06.1 ; 06.2) über seinen Umfang verteilt mindestens zwei Druckplatten(27a; 27b bzw. 27c; 27d) aufweist, die die druckenden Abschnitte (27a; 27b; 27c; 27d) definieren.
96. Flexodruckmaschine nach Anspruch 95, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei Druckplatten (27a; 27b bzw. 27c; 27d) in Umfangsrichtung gesehen jeweils gleiche Länge aufweisen.
97. Flexodruckmaschine nach Anspruch 95 oder 96, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei Druckplatten (27a; 27b bzw. 27c; 27d) über den Umfang des Formzylinders (06; 06.1 ; 06.2) äquidistant verteilt sind.
98. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 95 bis 97, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Formzylinder (06; 06.1 ; 06.2) über seinen Umfang verteilt genau zwei Druckplatten (27a; 27b bzw. 27c; 27d) aufweist.
99. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 92 bis 98, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens acht Formzylinder (06; 06.1 ; 06.2) vorgesehen sind.
100. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 92 bis 99, dadurch gekennzeichnet, dass jedem Formzylinder (06; 06.1 ; 06.2) eine Rasterwalze (07) zugeordnet ist.
101. Flexodruckmaschine nach Anspruch 100, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Rasterwalze (07) eine Kammerrakel (08) zugeordnet ist.
102. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 92 bis 101 , dadurch gekennzeichnet, dass jeder Formzylinder (06; 06.1 ; 06.2) in jeweils einer Linearlagerung (15) gelagert ist.
103. Flexodruckmaschine nach Anspruch 102, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Formzylinder (06; 06.1 ; 06.2) über die entsprechende Linearlagerung (15) zum Satellitenzylinder (05) anstellbar ist.
104. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 100 bis 103, dadurch gekennzeichnet, dass jede Rasterwalze (07) jeweils in einer Linearlagerung (15) angeordnet ist.
105. Flexodruckmaschine nach Anspruch 104, dadurch gekennzeichnet, dass jede Rasterwalze (07) über die entsprechende Linearlagerung (15) zum zugeordneten Formzylinder (06; 06.1 ; 06.2) anstellbar ist.
106. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 101 bis 105, dadurch gekennzeichnet, dass jede Kammerrakel (08) jeweils in einer Linearlagerung (15) gelagert ist.
107. Flexodruckmaschine nach Anspruch 106, dadurch gekennzeichnet, dass jede Kammerrakel (08) über die entsprechende Linearlagerung (15) zu der ihr zugeordneten Rasterwalze (07) anstellbar ist.
108. Flexodruckmaschine nach Anspruch 107, dadurch gekennzeichnet, dass die Kammerrakel (08) an die jeweilige Rasterwalze (07) druckgeregelt anstellbar ist.
109. Flexodruckmaschine nach Ansprüchen 101 und 104, dadurch gekennzeichnet, dass die Kammerrakel (08) mit der Linearlagerung (15) der entsprechenden Rasterwalze (07) derart gekoppelt ist, dass die Kammerrakel (08) einer Linearveränderung der Rasterwalze (07) folgt.
110. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 92 bis 109, dadurch gekennzeichnet, dass die Achsen der jeweiligen Rasterwalze (07), des zugeordneten Formzylinders (06; 06.1 ; 06.2) und des Satellitenzylinders (05) jeweils auf einer Geraden liegen.
11 1. Flexodruckmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Antriebsmotor (121 ), eines Formzylinders (06; 06.1 ; 06.2) eines Satellitenzylinders (05) oder einer Rasterwalze (07) als ein Synchronmotor (121 ) und/oder als Antriebsmotor (121 ) mit Permanentmagneterregung ausgebildet ist.
112. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 oder 11 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Synchronmotor (121 ) als feldschwächbarer Synchronmotor (121 ) ausgebildet ist.
113. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Feldschwächung des Synchronmotors (121 ) bis zu einem Verhältnis von 1 :10 vorgesehen ist.
114. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 oder 11 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebsmotor (121 ) sechs Pole aufweist.
115. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 11 1 bis 1 14 dadurch gekennzeichnet, dass der Synchronmotor (121 ) eine elektrische Erregung aufweist.
116. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 11 1 bis 1 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Synchronmotor (121 ) eine Permanenterregung aufweist.
117. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 , oder 1 11 bis 116, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor (266) bzw. Läufer (266) des Antriebsmotors (121 ) Pole aus Permanentmagneten aufweist.
118. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 11 1 bis 1 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor (266) bzw. Läufer (266) des Synchronmotors (121 ) Pole aus Permanentmagneten aufweist.
119. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 11 1 bis 1 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Synchronmotor (121 ) ein Dauerstillstandsmoment im Bereich von 100 Nm bis 200 Nm aufweist.
120. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 11 1 bis 1 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Synchronmotor (121 ) ein maximales Drehmoment im Bereich von 600 bis 800 Nm, insbesondere ungefähr 700 Nm, aufweist.
121. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 11 1 bis 120, dadurch gekennzeichnet, dass der Synchronmotor (121 ) eine theoretische Leerlaufdrehzahl im Bereich von 500 U/min bis 600 U/min aufweist.
122. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 11 1 bis 121 , dadurch gekennzeichnet, dass dem Synchronmotor (121 ) ein Frequenzumformer zur Drehzahlregelung vorgeschaltet ist.
123. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 11 1 bis 122, dadurch gekennzeichnet, dass am Synchronmotor (121 ) ein Drehwinkelsensor (274) vorgesehen ist.
124. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 11 1 bis 123, dadurch gekennzeichnet, dass am Synchronmotor (121 ) eine Kühleinrichtung, insbesondere ein Lüfterrad oder ein Flüssigkühlmittelkreislauf, vorgesehen ist.
125. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 11 1 bis 124, dadurch gekennzeichnet, dass am Antriebsmotor (121 ) eine Bremseinrichtung vorgesehen ist.
126. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 11 1 bis 125, dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebsmotor (121 ) im Generatorbetrieb als Bremseinrichtung einsetzbar ist.
127. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 oder 11 1 , dadurch gekennzeichnet, dass eine Rotationsachse eines Drehwinkelsensors (274) koaxial zur Rotationsachse eines Rotors (266) des Antriebsmotors (121 ) oder zur Rotationsachse des anzutreibenden Rotationskörpers angeordnet ist.
128. Flexodruckmaschine nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Formzylinder (06) in einer Linearlagerung (15) gelagert und linear bewegbar ist.
129. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Formzylinder (06) samt Permanentmagneten (267) im Bereich seines Umfangs vormontierbar ausgebildet ist.
130. Flexodruckmaschine nach Anspruch 129, dadurch gekennzeichnet, dass ein Wicklungen (268) aufweisender Stator (269) im Inneren des Formzylinders (06) angeordnet ist.
131. Flexodruckmaschine nach Anspruch 129, dadurch gekennzeichnet, dass ein Wicklungen (268) aufweisender Stator (269) außerhalb des Formzylinders (06) angeordnet ist.
132. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 oder 11 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebsmotor (121 ) von einer eine virtuelle Leitachse führenden Signalleitung (226) Signale zur Sollwinkellage und/oder Winkelgeschwindigkeit und/oder Leitachsposition erhält.
133. Flexodruckmaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 11 1 bis 132, dadurch gekennzeichnet, dass die Permanentmagnete (267) Selten- Erde- Werkstoffe aufweisen.
134. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 oder 11 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor des Synchronmotors (121 ) koaxial zur Rotationsachse des Formzylinders (06) angeordnet ist.
135. Flexodruckmaschine nach Anspruch 1 oder 11 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor des Synchronmotors (121 ) mit dem Formzylinder (06) getriebelos verbunden ist.
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