WO2012159875A1 - Wickelverfahren und rollenwickelvorrichtung - Google Patents

Wickelverfahren und rollenwickelvorrichtung Download PDF

Info

Publication number
WO2012159875A1
WO2012159875A1 PCT/EP2012/058408 EP2012058408W WO2012159875A1 WO 2012159875 A1 WO2012159875 A1 WO 2012159875A1 EP 2012058408 W EP2012058408 W EP 2012058408W WO 2012159875 A1 WO2012159875 A1 WO 2012159875A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
winding
roll
throttle
cylinder
piston
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2012/058408
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Rolf Van Haag
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Voith Patent GmbH
Original Assignee
Voith Patent GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Voith Patent GmbH filed Critical Voith Patent GmbH
Publication of WO2012159875A1 publication Critical patent/WO2012159875A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H18/00Winding webs
    • B65H18/08Web-winding mechanisms
    • B65H18/14Mechanisms in which power is applied to web roll, e.g. to effect continuous advancement of web
    • B65H18/20Mechanisms in which power is applied to web roll, e.g. to effect continuous advancement of web the web roll being supported on two parallel rollers at least one of which is driven
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
    • B65H2301/40Type of handling process
    • B65H2301/41Winding, unwinding
    • B65H2301/414Winding
    • B65H2301/4148Winding slitting
    • B65H2301/41486Winding slitting winding on two or more winding shafts simultaneously
    • B65H2301/414866Winding slitting winding on two or more winding shafts simultaneously on bed rollers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2403/00Power transmission; Driving means
    • B65H2403/60Damping means, shock absorbers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2406/00Means using fluid
    • B65H2406/40Fluid power drive; Fluid supply elements
    • B65H2406/41Valves
    • B65H2406/415Throttle valves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2515/00Physical entities not provided for in groups B65H2511/00 or B65H2513/00
    • B65H2515/30Forces; Stresses
    • B65H2515/34Pressure, e.g. fluid pressure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2555/00Actuating means
    • B65H2555/10Actuating means linear
    • B65H2555/12Actuating means linear hydraulic
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2601/00Problem to be solved or advantage achieved
    • B65H2601/50Diminishing, minimizing or reducing
    • B65H2601/52Diminishing, minimizing or reducing entities relating to handling machine
    • B65H2601/524Vibration

Definitions

  • the invention relates to a roll winding device for winding a material web, in particular a paper or board web, on at least one winding tube to a winding roll with a auflegbaren on at least one winding roller platen, by means of a hydraulic drive from a starting position in which the platen on the Circumference of the winding tube rests, in an end position, in which the support roller rests on the circumference of the finished winding roll, is movable, wherein the hydraulic drive comprises a cylinder with a, separated by a movable piston cylinder space and a piston chamber.
  • the invention further relates to a method for winding a material web, in particular a paper or board web, on at least one winding tube to a winding roll wherein a support roller rests on at least one winding roller during at least part of the winding process, wherein the support roller by means of a hydraulic drive of a starting position, in which the support roller rests on the circumference of the winding tube, in an end position, in which the support roller rests on the circumference of the finished winding roll, is moved, wherein the hydraulic drive comprises a cylinder having a cylinder chamber and a piston chamber, which by a movable piston are separated from each other.
  • vibrations are undesirable for several reasons. On the one hand, they produce noises. On the other hand, they worsen the quality of the wound roll (s) produced. In critical situations, the vibrations can be so strong that they lead to the ejection of the roll from the winding device. Particularly when winding papers with a high coefficient of friction on the surface, there are strong unwanted vibration phenomena. These papers are generally referred to as vibration-critical papers. These are present when the friction coefficient of the paper layers is greater than 0.5, in particular the value reaches 0.7 and more.
  • a double carrier roll winder which has a pressure roller located on a solid handlebar pivotable radially from the center of the winding bed, the handlebar having a hydraulic drive.
  • Both cylinder chambers of the hydraulic drive can be connected via at least one node with a damping unit of pressure accumulator and throttle, that is, that the damping unit of the connection between a fluid supply unit and the respective cylinder chambers is switched, whereby arise in the junction mixed flows of direct flow and energetically reduced flow.
  • the piston oscillations are attenuated directionally dependent asynchronous after reaching a predetermined winding diameter, which sometimes brought quite good results in the winding of papers with relatively strong Querprofildickenschwankungen but only in connection with low coefficients of friction of the paper webs to be wound.
  • the invention has for its object to be able to wind up even vibration-critical material webs with as few problems.
  • the object of the invention is achieved in that the cylinder space and / or the piston chamber a hydraulic throttle have or directly communicate via a line with a hydraulic throttle.
  • immediate is therefore not necessarily spatial, even if this is particularly preferred. “Immediate” in this context means only that, apart from unintentional leaks, between the throttle and the respective space to be supported during the Operation no inflow or outflow of the hydraulic fluid is more provided or possible.
  • both the cylinder chamber and the piston chamber have a hydraulic throttle or are connected via a hydraulic throttle with a line.
  • both cylinder chambers thus form a unit with a throttle, even if there is a short distance between throttle and cylinder space (respectively). Because the fluid volumes leading to the piston on both sides form a high dynamic rigidity in connection with the inventive device, a particularly secure guidance is achieved, which has a high dynamic rigidity.
  • the support roller is movable by means of the hydraulic drive in the vertical direction.
  • the deflection to be managed on account of the diameter increase of the winding roll (s) takes place at least partly in the vertical direction.
  • the weight of the platen roller for the generation of line power can be used and can at least partially be included in the amount. It is particularly preferred that the support roller exactly in the vertical direction, that is deflected substantially perpendicular to the relations of the force conditions in Winding system over the duration of the winding process to keep much similar.
  • the roll winding device has a winding bed formed by two support rollers and preferably a longitudinal cutting device for producing partial web rolls.
  • the winding tubes or the forming winding rollers are then arranged axially aligned with each other in the winding bed and are pressed by means of the pressure rollers against the two contact rollers.
  • Such roller winding devices allow for a particularly economical production of partial web rolls. Due to their stable construction principle, they generally permit high winding speeds, which, however, are often relatively limited, especially in the case of papers critical for winding, due to their tendency to vibrate.
  • a design according to the invention of such a roll winding device even at high production speeds of, for example, more than 2700 m / min or more, a very consistent winding quality can be achieved even in so-called wound-critical paper or board webs. This makes a very economical production or processing of such material webs possible.
  • the respective hydraulic throttle is formed so close to the cylinder chamber or to the piston chamber that the oil column located in the remaining line is less than 10%, preferably less than 7.5%, very preferably less than 4%. of the maximum volume of the respective room.
  • a hydraulic cylinder reacts energetically to an excitation always with a resilient portion and a damping portion.
  • the oil in the cylinder space should be regarded as a spring, while the oscillating mass corresponds to the mass of the oil in the pipe.
  • the inventors have now recognized that a reduction of the oscillating mass to one of the specified ranges, especially in the processing of wound-critical papers, over the entire winding process with the already mentioned, today's usual parameters an ideal or at least almost ideal spring and damping behavior or the Hydraulic cylinder and thus the directly on him or them mounted platen roller (s) allows.
  • the piston can also be clamped on both sides, as well as the fluid volume form both in the cylinder chamber and in the piston chamber high dynamic stiffnesses. Due to the oil inertia, a reduced hydraulic rigidity is formed in this embodiment compared to a variant in which cylinder chamber and piston chamber are each supported individually by a throttle directly connected with them and have no connection to one another. This means that there are some larger volume shifts through the throttle in the junction between the cylinder chamber and the piston chamber. Consequently, there is also a higher friction work and thus a higher damping. But since the hoop is guided on both sides, are dangerous resonances and thus unpredictable oscillating vibration states continue to safely prevent.
  • the damping forces are always greater than the spring forces and the damping thus particularly effective for all exciter forces below the selected frequency.
  • a pressure sensor is provided on the piston chamber side and / or cylinder chamber side within a space bounded by the piston and the respective throttle.
  • the device can be ideally controlled or regulated, since very accurate, that is to say “unadulterated” actual values can be taken off here, for example, if necessary, the admission pressure or a single restriction value can be adapted very quickly.
  • the throttle has an adjustable throttle resistance, wherein the throttle is preferably connected to an externally operable actuating device. This allows you to adjust the damping. It is easy to influence the dynamic stiffness of the bearing - ie the stiffness which is effective against loads with frequencies greater than zero - take, so that the dynamic stiffness and consequently the damping behavior can be adjusted so that as few vibrations result.
  • the throttle is connected to an externally operable actuator. Accordingly, one can change the dynamic stiffness even when the throttle is installed inside the bearing. This makes it possible to effect adaptive damping, i. You can adjust the dynamic stiffness and damping depending on the situation.
  • throttle is in operative connection with a pressure accumulator.
  • the accumulator takes on a vibration movement of the platen roller briefly a portion of the hydraulic oil and returns it at the opposite movement of the platen roller again.
  • the liquid must flow through the throttle, which causes a damping.
  • the throttle With the help of the throttle so energy is taken out of the oscillating system. With the help of the pressure accumulator this effect is increased.
  • pre-pressures can be achieved and thus also largely "constant" boundary conditions are created.
  • the hydraulic drive it is therefore important for the hydraulic drive to move quickly, or even during the removal of the finished winding roll (s), rapidly, in particular within a few seconds, for example within 15 seconds, preferably less than 10 seconds, from the end position to the end Starting position is movable back.
  • the effectiveness of the reel winder can be significantly increased.
  • the bypass is arranged in the line between throttle and piston chamber and / or between throttle and cylinder chamber. In this way, a bypass can be realized quite inexpensively and can also be installed later with manageable effort.
  • Such a bypass does not disturb the inventively provided immediacy between the cylinder or piston chamber and throttle, since such a bypass is designed such that it is unlocked only at or at least approximately at rotational standstill of the winding rollers, that is, during the winding process is not open. This ensures that all hydraulic fluid flowing in or out of the two chambers of the cylinder must forcibly flow via the respective throttle. This achieves maximum efficiency. Furthermore, the design, or with changeable throttle resistance, the control of the throttle is particularly accurate possible because unforeseen losses and interference by side currents are excluded. Finally, as already described, it becomes possible for the first time to increase the dynamic rigidity of the pressure roller drive in such a way that reliable damping of high-frequency excitations, for example above 35 Hz, can be achieved.
  • a friction-free seal is provided between an inner wall of the cylinder and the piston.
  • a frictional seal acts namely, to overcome their static coefficient of friction, such as a locking of the damping means.
  • the coefficient of static friction of commercially available seals may well be 0.6 to 0.85, so that considerable energy is initially passed through rigidly to the support of the support roller, or precipitate in disadvantageous winding structure, in particular in imperfections and area hardening, until the damping within the drive can be effective at all.
  • Such a friction-free seal can be designed, for example, as a contact-free seal, in particular as a gap seal, labyrinth seal or sealing air seal.
  • contact seals are also conceivable whose sealing partners have low coefficients of friction of less than 0.40, preferably less than 0.28.
  • the line to the cylinder chamber and the line to the piston chamber at least a common pressure control valve.
  • the support roller has individual roller segments.
  • the segmentation of the support roller in individual roller segments provides the best conditions for meeting different cross-sections of the paper webs.
  • the segmentation allows the provision of multiple bearings in the Y direction, so that the individual segments are stiffer connected to the support roller or their traverse, which improves the overall vibration behavior and allows a more direct influence of the hydraulic cylinder on their damping behavior. It is particularly advantageous if at least one roller segment is arranged independently of the support roller, in particular for maintaining contact with the circumference of a winding roll and is preferably individually attenuated by means of a damping device associated therewith.
  • the roller cutting device has at least one sensor, in particular a vibration sensor and / or a contact sensor.
  • a vibration sensor it is advantageous if a plurality of contact sensors are provided in the axial direction, so that it can be determined whether the contact is maintained with all axially arranged behind one another winding rollers.
  • a vibration sensor can thereby detect the occurrence of vibrations in the cross member, which are caused for example by paper thickness variations or unrund wound wound reels. In this way, contact losses between the platen roller and the forming winding rollers can be prevented and thus be ensured for a safe implementation of the desired influence.
  • the object is achieved in that a roll winding device according to at least one of claims 1 to 13 is used.
  • Figure 1 is a schematic side view of an exemplary
  • FIG. 1 and 2 The illustrated in Figures 1 and 2 preferred embodiment of a roll winding device 1 according to the invention is realized in connection with a support roll winding device having a winding assembly 22 in the region of its winding.
  • the winding assembly 22 has two support rollers 12 and 13, of which at least one is drivable.
  • both support rollers 12, 13 can be driven and are connected via a common control device 23 in connection. It has proven useful if, in the running direction x of the material web M, in particular the paper web, the first support roller 12 is speed-controlled and the second support roller 13 is torque-controlled. An elastic mounting of a support roller 12, 13 is conceivable.
  • the axes of the support rollers 12, 13 may be mounted at different height levels in the z direction.
  • the support rollers 12, 13 may have different diameters.
  • at least one of the two support rollers 12, 13 also have a coating or casing 24 which becomes effective on the material web M, while, for example, the other support roller is designed as a steel roller.
  • at least one of the support rollers 12, 13 may have a passive or active damping or a repayment element.
  • these advantageous embodiments are known to the person skilled in the art and are not shown here in detail for reasons of clarity.
  • the at least one roll or winding roll 3 to be wound around a winding tube 2 and the support roller 4 form essential elements of the illustrated winding arrangement 22.
  • the support roller 4 has a traverse 25 extending over the working width of the roll winding device 1, on which a plurality of roller segments 20 are arranged axially aligned one behind the other, thus extending over the width (Y direction) of the roll winding device 1.
  • the individual roller segments 20 are movably arranged on the traverse 25, wherein they can be individually attenuated in special cases by means of individually assigned damping devices 21.
  • the support roller 4 or its individual roller segments 20 during the winding process by means of a hydraulic drive 5 from a starting position L A , in which the support roller 4 rests on the circumference (UH) of the winding tube (s) 2, in an end position L E , in the the support roller 4 rests on the circumference (UR) of the finished winding roller (s) 3, movable.
  • the hydraulic drive 5 a cylinder 6 with a, separated by a movable piston 7 cylinder chamber 8 and piston chamber 9, wherein according to the invention the cylinder chamber 8 and / or the piston chamber 9 have a hydraulic throttle 10 or via a line 1 1 with a hydraulic throttle 10 are directly connected.
  • FIG. 2a shows in the left-hand image area the cylinder 6 of the hydraulic drive 5, which has a cylinder space 8 in the lower area and a piston space 9 in the upper area.
  • the two chambers 8, 9 are separated by the piston 6 movably arranged in the cylinder 6 of each other. Upon movement of the piston 7, the volume of the two chambers 8, 9 changes inversely proportional to each other.
  • the support roller 4 With the piston 7, the support roller 4 is in communication. Quite pragmatically, the support roller 4 is simply shown here as a circle and rigidly connected to the piston 7, so that their own weight completely or almost completely on the piston 7 loads.
  • the support roller 4, as indicated in the description of Figure 1, be segmented and is arranged in the roll winding device 1 such that it consists of a Starting position L A , in which the support roller 4 rests on the circumference UH of the winding tube 2, in an end position L E , in which the support roller 4 rests on the circumference UR of the finished winding roller 3, is movable.
  • Both the piston chamber 9, as well as the cylinder chamber 8 are connected via a line 1 1 directly to a respective throttle point 10, via which they can be supplied with a hydraulic supply unit 26.
  • the hydraulic medium in general, so a hydraulic oil, for each piston movement forcibly guided over the responsible throttle 10. Due to this direct connection of a throttle 10 between the hydraulic supply unit 26 and the respective space 8, 9 to be protected, losses and delays due to secondary flows, in particular in connection with junctions which are associated with the hydraulic supply unit 26, are reliably excluded.
  • Both chambers 8, 9 of the cylinder 6 thus form a unit with a throttle 10, even if there is a short piece of line 1 1 between the throttle 10 and the corresponding space 8, 9 (respectively).
  • the respective hydraulic throttle 10 should be arranged so close to the cylinder chamber 8 or to the piston chamber 9 that the oil column located in the remaining line 11 is less than 10%, preferably less than 7.5%, very preferably less is 4% of the maximum volume, ie the volume at fully extended or fully retracted piston 7, the respective space 8, 9. Characterized the dependent of the working stroke of the piston 7 oil volume in the cylinder chamber 8 and in the piston chamber 9 is clamped very hard, so that in particular the dynamic stiffness of the hydraulic cylinder increases and as a result, its damping behavior is significantly improved.
  • the pressures in the two chambers 8, 9 are detected by pressure sensors 15, preferably in rapid cycle time, for example, several times per minute or even several times per second.
  • the determined data can then serve to control or regulate the reel winder 1 and influence, for example, speed or acceleration parameters there.
  • the data can also be used to control individual roller segments 20 or influence further damping devices present in the roller winding device 1.
  • the data ascertained by the pressure sensors 15 for controlling / regulating the prescriptions of the hydraulic system, the pressures present in the intended pressure accumulators 16 and, if adjustable, the respective throttle resistance of the throttle 10 responsible for the piston chamber 9 or the cylinder chamber 8 serve.
  • FIG. 2a is largely identical to FIG. 2a and differs only in that the throttles 10 are each arranged directly in the piston chamber 9 or in the cylinder chamber 8. This also eliminates a rather theoretical loss of the damping effect due to the elasticity of the pipe wall of the short piece of pipe 1 1 shown in FIG. 2a.
  • the bypass 17 in the piston chamber 9 is shown for reasons of clarity in this schematic representation only as a kind of "black box”.
  • FIG. 2c differs from FIG. 2a only in that a safety valve 27 is still provided between the throttle 10 responsible for the cylinder space 8 and the cylinder space 8 itself.
  • This safety valve 27 prevents in its (shown here) closed position a decrease in the piston 7 and thus a decrease in the support roller 4 and can thus contribute to the safety of the operating personnel, such as when performing maintenance.
  • the safety valve 27 can only be switched in the closed position when the machine is at a standstill. Since no secondary flows can also occur, such a safety valve 27 does not affect the immediacy principle of the space 8, 9 to be supported and the throttle 10 in the wider sense.
  • FIG. 2d differs from FIG. 2a in that both the piston chamber 9 and the cylinder space 8 have a bypass 17 for bypassing their respective throttle 10, the lines of which are articulated separately to the respective space 8, 9, ie not with the Line 1 1 of the respective throttle 10 are in direct communication.
  • FIG. 2e shows, in contrast to the first four figures, an exemplary embodiment in which the cylinder chamber 8 and the piston chamber 9 are connected to one another via a throttle 10.
  • the piston 7 moves upward (positive z-direction)
  • the volume of the cylinder chamber 8 increases to the same extent as the volume of the piston chamber 9 decreases.
  • the displaced in the piston chamber 9 hydraulic oil flows through the connecting line and its throttle 10 directly into the cylinder chamber 8.
  • the piston 7 can clamp on both sides, as well as here in the cylinder chamber 8 and in the piston chamber 9 located hydraulic oil very is clamped hard and the system forms a high dynamic stiffness on the piston 7 which is movable in it.
  • both throttle bodies 10 each have a bypass 17, wherein it is advantageous if the volume flows to be dissipated via the two bypasses 17 can be approximately equal in magnitude.
  • FIG. 2 f differs from FIG. 2 e in that the throttle 10 is arranged inside the piston 7.
  • the throttle resistance of the throttle 10 should be adjustable even from the outside in its resistance.
  • the bypass 17 would be in place in the piston 7 to bring under, but there may be switchable only at a certain cost, that is closable and apparently. Since it makes little difference for the function of the bypass 17, the bypass 17 is arranged outside the cylinder in the example shown. If one dispenses with an adjustability of the throttle, an arrangement according to Figure 2 f can be designed very inexpensively.

Landscapes

  • Winding Of Webs (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Rollenwickelvorrichtung (1) zum Aufwickeln einer Materialbahn (), insbesondere einer Papier- oder Kartonbahn, auf mindestens eine Wickelhülse () zu einer Wickelrolle () mit einer auf eine Wickelrollenanordnung () auflegbaren Auflagewalze (), die mittels eines hydraulischen Antriebs () von einer Ausgangslage (), in der die Auflagewalze auf dem Umfang (UH) der Wickelhülse () aufliegt, in eine Endlage (), in der die Auflagewalze () auf dem Umfang (UR) der fertigen Wickelrolle aufliegt, bewegbar ist, wobei der hydraulische Antrieb () einen Zylinder () mit einem Zylinderraum () und einem Kolbenraum () aufweist. Man möchte auch vibrationskritische Materialbahnen mit möglichst wenig Problemen aufwickeln zu können. Dazu ist es vorgesehen, dass sowohl der Zylinderraum () als auch der Kolbenraum () eine hydraulische Drossel () aufweisen oder über eine Leitung mit einer hydraulischen Drossel unmittelbar in Verbindung stehen. Die Erfindung betrifft ferner Verfahren zum Wickeln von Materialbahnen.

Description

Wickelverfahren und Rollenwickelvorrichtung
Die Erfindung betrifft eine Rollenwickelvorrichtung zum Aufwickeln einer Materialbahn, insbesondere einer Papier- oder Kartonbahn, auf mindes- tens eine Wickelhülse zu einer Wickelrolle mit einer auf wenigstens eine Wickelrolle auflegbaren Auflagewalze, die mittels eines hydraulischen Antriebs von einer Ausgangslage, in der die Auflagewalze auf dem Umfang der Wickelhülse aufliegt, in eine Endlage, in der die Auflagewalze auf dem Umfang der fertigen Wickelrolle aufliegt, bewegbar ist, wobei der hydraulische Antrieb einen Zylinder mit einem, durch einen bewegbaren Kolben voneinander separierten Zylinderraum und einem Kolbenraum aufweist.
Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Aufwickeln einer Material- bahn, insbesondere einer Papier- oder Kartonbahn, auf mindestens eine Wickelhülse zu einer Wickelrolle wobei eine Auflagewalze während wenigstens eines Teils des Wickelprozesses auf wenigstens einer Wickelrolle aufliegt, wobei die Auflagewalze mittels eines hydraulischen Antriebs von einer Ausgangslage, in der die Auflagewalze auf dem Umfang der Wickelhülse aufliegt, in eine Endlage, in der die Auflagewalze auf dem Umfang der fertigen Wickelrolle aufliegt, bewegt wird, wobei der hydraulische Antrieb einen Zylinder mit einem Zylinderraum und einem Kolbenraum aufweist, die durch einen bewegbaren Kolben voneinander separiert sind.
Die Erfindung wird im Folgenden anhand einer Papierbahn als Beispiel für eine Materialbahn beschrieben. Sie ist aber auch bei anderen Materialbahnen anwendbar, bei denen ähnliche Probleme auftreten. Vorrichtungen zum Aufwickeln von Papierbahnen erreichen hohe Arbeitsbreiten von mehr als 8 m. Die auf ihnen hergestellten Wickelrollen können im Falle längs geteilter Bahnen dabei einen Enddurchmesser von 1 ,6 m und mehr erreichen. Im Falle ungeteilter Bahnen können die Enddurchmesser 3,5 m und mehr betragen.
Beim Aufwickeln von Papierbahnen kann man vielfach beobachten, dass die Wickelvorrichtung in Schwingungen gerät. Diese Schwingungen sind aus mehreren Gründen unerwünscht. Zum einen erzeugen sie Geräusche. Zum anderen verschlechtern sie die Qualität der erzeugten Wickelrolle(n). In kritischen Situationen können die Schwingungen so stark sein, dass sie zum Auswurf der Rolle aus der Wickelvorrichtung führen. Besonders beim Aufwickeln von Papieren mit einem hohen Reibbeiwert an der Oberfläche kommt es zu starken unerwünschten Schwingungserscheinungen. Man spricht bei diesen Papiersorten allgemein von vibrationskritischen Papieren. Diese liegen vor, wenn der Reibbeiwert der Papierlagen untereinander größer ist als 0,5, insbesondere den Wert 0,7 und mehr erreicht.
Man nimmt an, dass die Schwingungen auf einen Selbsterregungseffekt aus der Wickelrolle zurückgehen. Bedingt durch einen hohen Reibbeiwert der Papierlagen untereinander werden die üblichen Lagenverschiebungen beim Aufwickeln der Papierbahn weitgehend unterdrückt. Dies hat zur Folge, dass sich dynamisch bedingte Wickel härtedifferenzen am Umfang der Wickelrolle einstellen, die zu Radienveränderungen am Umfang der Wickelrolle führen, weil durch die fehlende Lagenverschiebung die Wickelhärteunterschiede nicht ausreichend ausgeglichen werden. Aus jeder dynamischen Verformung der Wickelrolle bzw. der dynamischen Wickelbelastung an der oder den Walzen verbleibt ein kleiner Anteil als bleibende ortsfeste Verformung, welche dann beim Wiedereinlauf in eine Wickel kontaktzone wie eine Wegerregung wirkt. Dieser regenerative Effekt führt beim Zusammentreffen einiger Harmonischen der Wickeldrehzahl mit bestimmten Eigenfrequenzen des aus der oder den Walzen und der Wickelrolle gebildeten Wickelsystems zu einem Selbsterregungsprozess, bei dem sich die Schwingungen selbst verstärken. Zudem hat man beobachtet, dass im Falle längs geteilter Bahnen, unterschiedliche Dickequerprofile und andere Unregelmäßigkeiten der Papieroder Kartonbahn auch dazu führen können, dass die sich auf den Wickelhülsen bildenden Wickelrollen unterschiedliche Durchmesser aufweisen. Es kann schlimmstenfalls dazu kommen, dass die Auflagewalze einen Kontakt zu einzelnen Wickelrollen verliert. Daraus resultieren höchst unerwünschte Schwankungen in der Wickelhärte, also eine verminderte Wickelqualität.
Man hat nun versucht die Schwingungen der am Wickelprozess beteilig- ten Wickelwalzen zu dämpfen. Dabei gehen praktisch alle bisher bekannten Vorrichtungen und Verfahren davon aus, die einzelnen Wickelwalzen, also Trag-, Stütz- oder Auflagewalzen so nah wie möglich an ihren Lagern zu dämpfen, um ein klares Ansprechen der Dämpfeinrichtungen gewähren zu können und den hohen Frequenzen mit entspre- chend geringen Reaktionszeiten entgegen treten zu können.
Obwohl alle diese Vorrichtungen merkliche Verbesserungen mit sich bringen, bleibt die Herstellung vibrationskritischer Papier- oder Kartonbahnen problematisch. Insbesondere die konstruktionsbedingt in ihrem Durchmesser relativ klein zu haltenden Auflagewalzen von Rollenschneid- Vorrichtungen sind nach wie vor recht anfällig gegen die auf sie wirkenden hochfrequenten Anregungen. Dies gilt umso mehr dann, wenn die Auflagewalzen einen Durchmesser von 400 mm oder weniger aufweisen, weil sie beispielsweise während eines Anwickelvorganges relativ tief in ein Wickelbett einer Doppeltragwalzenwickelvorrichtung einbringbar sein müssen.
Aus der DE 10 2006 043 628 A1 ist dagegen eine Doppeltragwalzenwi- ckelvorrichtung bekannt, die eine, an einem radial aus dem Zentrum des Wickelbetts schwenkbaren, massiven Lenker befindliche Andruckwalze aufweist, wobei der Lenker einen hydraulischen Antrieb aufweist. Beide Zylinderräume des hydraulischen Antriebs sind über wenigstens einen Knotenpunkt mit einer Dämpfungseinheit aus Druckspeicher und Drossel verbindbar, dass heißt, dass die Dämpfungseinheit der Verbindung zwischen einer Fluidversorgungseinheit und den jeweiligen Zylinderräumen nebenschaltbar ist, wobei im Knotenpunkt Mischströmungen aus direkter Strömung und energetisch reduzierter Strömung entstehen.
Mit dieser Vorrichtung sollen die Kolbenschwingungen nach Erreichen eines vorgegebenen Wickeldurchmessers richtungsabhängig asynchron gedämpft werden, was zum Teil recht gute Erfolge beim Wickeln von Papieren mit relativ starken Querprofildickenschwankungen aber nur im Zusammenhang mit geringen Reibbeiwerten der zu wickelnden Papierbahnen brachte. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, auch vibrationskritische Materialbahnen mit möglichst wenigen Problemen aufwickeln zu können.
Vorrichtungsgemäß wird die Aufgabe der Erfindung dadurch gelöst, dass der Zylinderraum und/oder der Kolbenraum eine hydraulische Drossel aufweisen oder über eine Leitung mit einer hydraulischen Drossel unmittelbar in Verbindung stehen.
Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Dämpferanordnung, bei der die Drossel mit einem Druckspeicher eine Einheit bildet und im hydraulischen Versorgungsteil einer Anlage, dass heißt weit vom Zylinder entfernt angeordnet ist, wird das hydraulische Medium im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung bei jeder Kolben beweg ung zwangsweise über die Drossel geleitet. Durch diese direkte Schaltung einer Drossel zwischen der Fluidversorgungseinheit und dem jeweiligen, abzustützenden Zylinderraum werden Verluste und Verzögerungen auf Grund von Nebenströmungen insbesondere im Zusammenhang mit Knotenpunkten die in Zusammenhang mit der Fluidversorgungseinheit stehen, sicher ausgeschlossen.
„Unmittelbar" ist im Sinne der vorliegenden Erfindung zunächst also nicht unbedingt räumlich zu verstehen, auch wenn dies besonders bevorzugt ist. „Unmittelbar" bedeutet in diesem Zusammenhang nur, dass, von unbeabsichtigten Leckagen einmal abgesehen, zwischen Drossel und dem jeweilig abzustützenden Raum während des Betriebes keine Zu- oder Abströmung der Hydraulikflüssigkeit mehr vorgesehen beziehungsweise möglich ist.
Auf Grund der sich so ausbildenden hohen dynamischen Steifigkeit der hydraulischen Kolbenabstützung werden erstmals auch die höher frequenten Schwingbewegungen des Kolbens eines hydraulischen Antrie- bes einer Andruckwalze sicher beruhigt.
Da die Auflagewalze während des Wickelprozesses aus einer Ausgangslage, in der die Auflagewalze auf dem Umfang der Wickelhülse aufliegt, in eine Endlage, in der die Auflagewalze auf dem Umfang der fertigen Wickelrolle aufliegt, bewegt wird und entsprechend des Durchmessers einer zufertigenden Wickelrolle dabei also eine relativ große Wegstrecke, von beispielsweise über 1 ,6 m zurücklegen muss, ist
es im Zusammenhang mit der eingangs diskutierten anzustrebenden Reaktionsfähigkeit von Dämpfungseinrichtungen dennoch besonders überraschend, dass das Vorsehen einer auf den hydraulischen Antrieb einer Auflagewalze wirkenden Dämpfungseinrichtung zu stabilen Ergebnissen insbesondere beim Wickeln vibrationskritischer Papiersorten führt.
Dabei kann es besonders bevorzugt sein, dass sowohl der Zylinderraum als auch der Kolbenraum eine hydraulische Drossel aufweisen oder über eine hydraulische Drossel mit einer Leitung in Verbindung stehen.
Auf diese Weise wird der Kolben des Zylinders beidseitig gegen Schwingbewegungen abgestützt und sicher geführt. Beide Zylinderräume bilden also mit einer Drossel eine Einheit, auch wenn sich zwischen Drossel und Zylinderraum (jeweils) ein kurzes Stück Leitung befindet. Weil die beidseitig den Kolben führenden Fluidvolumen im Zusammenhang mit der erfinderischen Vorrichtung eine hohe dynamische Steifigkeit ausbilden kommt es zu einer besonders sicheren Führung, die eine hohe dynamische Stei- figkeit aufweist.
Bevorzugt ist die Auflagewalze mittels des hydraulischen Antriebs in Vertikalrichtung bewegbar.
Dazu genügt es, dass die auf Grund der Durchmesserzunahme der Wickelrolle(n) zu bewältigende Auslenkung wenigstens zum Teil in vertikaler Richtung erfolgt. Auf diese Weise ist die Gewichtskraft der Auflagewalze zur Linienkrafterzeugung nutzbar und kann wenigstens anteilig in deren Betrag mit eingehen. Dabei ist es besonders bevorzugt, dass die Auflagewalze genau in vertikaler Richtung, dass heißt im Wesentlichen senkrecht ausgelenkt wird, um die Relationen der Kraftverhältnisse im Wickelsystem über die Dauer des Wickelprozesses weitgehend ähnlich zu halten.
Es ist von Vorteil, wenn die Rollenwickelvorrichtung ein durch zwei Trag- walzen gebildetes Wickelbett und vorzugsweise eine Längsschneideeinrichtung zur Erzeugung von Teilbahnrollen aufweist.
Die Wickelhülsen bzw. die sich ausbildenden Wickelrollen sind dann axial miteinander fluchtend in dem Wickelbett angeordnet und werden mit Hilfe der Druckwalzen gegen die zwei Kontaktwalzen gedrückt. Derartige Rol- lenwickelvorrichtungen lassen eine besonders wirtschaftliche Produktion von Teilbahnrollen zu. Auf Grund ihres stabilen Konstruktionsprinzips lassen sie grundsätzlich hohe Wickelgeschwindigkeiten zu, die insbesondere bei wickelkritischen Papieren durch deren Vibrationsneigung jedoch häufig relativ stark limitiert werden. Durch eine erfindungsgemäße Aus- gestaltung einer derartigen Rollenwickelvorrichtung ist auch unter hohen Produktionsgeschwindigkeiten von beispielsweise über 2700 m/min oder mehr, eine sehr gleich bleibende Wickelqualität auch bei so genannten wickelkritischen Papier- oder Kartonbahnen erreichbar. Dadurch wird eine sehr wirtschaftliche Produktion beziehungsweise Verarbeitung derartiger Materialbahnen möglich.
Es ist besonders vorteilhaft, wenn die jeweilige hydraulische Drossel so nah, an dem Zylinderraum beziehungsweise an dem Kolbenraum ausgebildet ist, dass die in der restlichen Leitung befindliche Ölsäule weniger als 10 %, vorzugsweise weniger als 7,5 %, ganz vorzugsweise weniger als 4 % des maximalen Volumens des jeweiligen Raumes beträgt.
Durch die erfindungsgemäße Anordnung von Drosselstellen wird das vom Arbeitshub abhängige Ölvolumen in den beiden Räumen, das heißt in den beiden Zylinderkammern, härter eingespannt. Dadurch steigt insbeson- dere die dynamische Steifigkeit des Hydraulikzylinders, in Folge dessen sein Dämpfungsverhalten wesentlich verbessert wird. Ein Hydraulikzylinder reagiert energetisch betrachtet auf eine Erregung stets mit einem federnden Anteil und einem dämpfenden Anteil. Hinsichtlich der Berech- nung des federnden Anteils ist das im jeweiligen Zylinderraum befindliche Öl als Feder zu betrachten, während die schwingende Masse der Masse des Öles in der Leitung entspricht. Die Erfinder haben nun erkannt, dass eine Reduzierung der schwingenden Masse auf einen der angegebenen Bereiche, insbesondere bei der Verarbeitung wickelkritischer Papiere, über den gesamten Wickelprozess mit den bereits angesprochenen, heute üblichen Parametern ein ideales oder zumindest nahezu ideales Feder- und Dämpfungsverhalten des oder der Hydraulikzylinder und damit der direkt auf ihm oder ihnen gelagerten Auflagewalze(n) ermöglicht.
Auch kann es von besonderem Vorteil sein, wenn der Zylinderraum und der Kolbenraum über eine hydraulische Drossel in Verbindung stehen.
Auf diese Weise lässt sich der Kolben ebenfalls beidseitig einspannen, da auch hier die Fluidvolumen sowohl im Zylinderraum als auch im Kolbenraum hohe dynamische Steifigkeiten ausbilden. Auf Grund der Ölträgheit bildet sich bei dieser Ausführungsform gegenüber einer Variante, in der Zylinderraum und Kolbenraum jeweils einzeln durch eine unmittelbar mit ihnen in Verbindung stehende Drossel abgestützt sind und keine Verbin- dung untereinander aufweisen eine verminderte hydraulische Steifigkeit aus. Dass bedeutet, dass es zu etwas größeren Volumenverschiebungen über die Drossel in der Verbindungsstelle zwischen Zylinderraum und Kolbenraum kommt. Folglich entsteht auch eine höhere Reibarbeit und damit eine höhere Dämpfung. Da der Koben aber beidseitig geführt wird, sind gefährliche Resonanzen und sich damit unvorhersehbar aufschaukelnde Schwingungszustände weiterhin sicher zu unterbinden.
Mit Vorteil ist dafür gesorgt, dass in einem Bereich zwischen 32 Hz und 58 Hz der Erregerfrequenz vorzugsweise zwischen 36 Hz und 45 Hz, ganz vorzugsweise zwischen 38 Hz und 42 Hz die Gleichung d* ω x = c x x erfüllt ist, wobei d= Dämpfungskonstante des Hydraulikzylinders, Kreisfrequenz der Erregerfrequenz, x Schwingungswegamplitude der Auflagewalze am Hydraulikzylinder und c= dynamische Federkonstante des Hydraulikzylinders.
Das System weist dann für diese Erregerfrequenz einen Verlustfaktor von tan (φ)= d* ω/c =1 . Bei dieser Auslegung sind für alle Erregerkräfte unterhalb der gewählten Frequenz die Dämpfungskräfte stets größer als die Federkräfte und die Dämpfung somit besonders wirkungsvoll.
Mit Vorteil ist kolbenraumseitig und/oder zylinderraumseitig innerhalb eines durch den Kolben und die jeweilige Drossel begrenzten Raums ein Drucksensor vorgesehen.
Auf diese Weise kann die Vorrichtung ideal gesteuert beziehungsweise geregelt werden, da hier sehr genaue, dass heißt „unverfälschte" Ist- Werte abgenommen werden können. Beispielsweise kann dann bedarfsweise der Vordruck oder ein einzelner Drosselwidrstand sehr schnell angepasst werden.
Es ist günstig, wenn die Kraftverhältnisse in Zylinderraum und Kolbenraum annähernd gleich groß sind. Auf diese Weise bleibt der Steueraufwand für den nunmehr beidseitig mit Drosselstellen versehenen Zylinder des hydraulischen Antriebs überschaubar. Ferner wird der Kolben auf diese Weise stets in seiner aktuellen Position sehr gut„fixiert", dass heißt beidseitig sehr definiert geführt.
Es ist bevorzugt, wenn die Drossel einen verstellbaren Drosselwiderstand aufweist, wobei die die Drossel vorzugsweise mit einer von außen betätigbaren Stelleinrichtung verbunden ist. Damit lässt sich die Dämpfung einstellen. Man kann auf einfache Weise Einfluss auf die dynamische Steifigkeit des Lagers - also die Steifigkeit die gegen Belastungen mit Frequenzen größer Null wirksam ist - nehmen, so dass die dynamische Steifigkeit und in deren Folge auch das Dämpfungsverhalten so eingestellt werden können, dass sich möglichst wenig Schwingungen ergeben.
Bevorzugter Weise ist die Drossel mit einer von außen betätigbaren Stelleinrichtung verbunden. Dementsprechend kann man die dynamische Steifigkeit auch noch dann verändern, wenn die Drossel im Innern des Lagers eingebaut ist. Dadurch ist es möglich, eine adaptive Dämpfung zu bewirken, d.h. man kann die dynamische Steifigkeit und die Dämpfung situationsbezogen einstellen.
In einer bevorzugten Ausführung steht Drossel mit einem Druckspeicher in Wirkverbindung.
Der Druckspeicher nimmt bei einer Schwingungsbewegung der Auflagewalze kurzzeitig einen Teil des Hydrauliköls auf und gibt es bei der entgegen gesetzten Bewegung der Auflagewalze wieder ab. Dabei muss die Flüssigkeit jeweils durch die Drossel fließen, was eine Dämpfung bewirkt. Mit Hilfe der Drossel wird also Energie aus dem schwingenden System herausgenommen. Mit Hilfe des Druckspeichers wird dieser Effekt erhöht. Zudem können mit Hilfe des Druckspeichers gewünschte Vordrücke erzielt und so auch weitgehend„konstante" Randbedingungen geschaffen werden.
Mit Vorteil ist dafür gesorgt, dass kolbenraumseitig und/oder zylinder- raumseitig ein Bypass vorgesehen ist, durch den die zugehörige Drossel und der gegebenenfalls vorhandene (mit der Drossel in Wirkverbindung stehende) Druckspeicher zu umgehen ist.
Auf diese Weise wird eine schnelle Bewegbarkeit des Hydraulischen Antriebs ermöglicht. Man möchte das bereits erklärte, gute Dämpfungsverhalten insbesondere nutzen, um auch bei der Be- oder Verarbeitung so genannter wickelkritischer Materialbahnen, insbesondere Papier- oder Kartonbahnen, hohe Wickelgeschwindigkeiten erreichen um die wirtschaftliche Erzeugung oder Verarbeitung derartiger Materialbahnen zu ermöglichen. Zwischen den einzelnen Wickelprozessen müssen die fertig gewickelten Materialbahnrollen jedoch aus der Rollenwickelvorrichtung entfernt werden, bevor ein neuer Wickelprozess beginnen kann. Diese Wechselzeiten sind produktionstechnisch gesehen Totzeiten, die also nicht in die wertschöpfende Produktionszeit eingerechnet werden können. Entsprechend sollen diese Wechselzeiten kurz gehalten werden. Es ist also wichtig, dass der hydraulische Antrieb nach oder sogar bereits wäh- rend des Entfernens der fertigen Wickelrolle(n) wieder rasch, insbesondere innerhalb weniger Sekunden, beispielsweise innerhalb von 15 Sekunden, vorzugsweise von weniger als 10 Sekunden, von der Endlage in die Ausgangslage zurück bewegbar ist. Damit kann die Effektivität der Rollenwickelvorrichtung erheblich gesteigert werden. Dabei kann es von Vorteil sein, wenn der Bypass in der Leitung zwischen Drossel und Kolbenraum und/oder zwischen Drossel und Zylinderraum angeordnet ist. Auf diese Weise lässt sich ein Bypass recht kostengünstig realisieren und ist auch nachträglich mit überschaubarem Aufwand installierbar. Ein derartiger Bypass stört die erfindungsgemäß vorgesehene Unmittelbarkeit zwischen Zylinder- beziehungsweise Kolbenraum und Drossel nicht, da ein solcher Bypass derart gestaltet ist, dass er nur bei oder wenigstens annähernd bei rotatorischem Stillstand der Wickelwalzen freischaltbar ist, dass heißt während des Wickelvorganges nicht zu öffnen ist. Somit ist gewährleistet, dass sämtliche, den beiden Räumen des Zylinders zu- oder abfließende Hydraulikflüssigkeit zwangsweise über die jeweilige Drossel fließen muss. Dadurch wird ein maximaler Wirkungsgrad erzielt. Weiterhin ist auch die Auslegung, oder bei änderbarem Drosselwiderstand die Ansteuerung der Drossel besonders exakt möglich, da unvorhergesehene Verluste und Störeinflüsse durch Nebenströmungen ausgeschlossen sind. Schließlich wird es, wie bereits beschrieben, erstmals möglich, die dynamische Steifigkeit des Andruckwalzenantriebes so zu erhöhen, dass eine sichere Dämpfung hochfrequenter Erregungen, von beispielsweise über 35 Hz, zu erreichen.
Bevorzugt ist zwischen einer Innenwand des Zylinders und dem Kolben eine reibungsfreie Dichtung vorgesehen.
Auf diese Weise können so genannte„Stick-Slip"-Effekte innerhalb des hydraulischen Antriebs verhindert werden, die insbesondere die Dämpfung hochfrequenter Erregungen stören und zu den gefürchteten, unvorhersehbaren Aufschaukelprozessen eines schwingenden Systems beitragen können. Es ist also bevorzugt, dass der gesamte Kolben, inklusive seiner Kolbenstange mit so genannten „reibungsfreien" Lagereinrichtungen innerhalb des Zylinders gelagert ist. Unter einer reibungsfreien Dichtung wird eine Dichtung verstanden, die im technischen Sinne reibungsfrei, oder zumindest weitgehend reibungsfrei ist. Das heißt, dass hier zu vernachlässigende kleine Reibbeiwerte durchaus von dem Begriff„reibungsfrei" mit erfasst werden sollen.
Auf diese Weise ist es möglich, dass das Dämpfungsmittel selbst auf
kleinste Erregungen reagiert. Damit wird es möglich, selbst kleinste schwin- gungsinduzierte Anfangsfehler im sich bildenden Wickelaufbau effektiv zu bekämpfen oder idealer Weise zu verhindern. Eine reibungsbehaftete Dichtung wirkt nämlich, bis zur Überwindung ihres Haftreibbeiwertes, wie eine Verriegelung des Dämpfungsmittels. Dabei kann der Haftreibbeiwert handelsüblicher Dichtungen durchaus 0,6 bis 0,85 betragen, sodass hier zunächst erhebliche Energien starr an die Abstützung der Auflagewalze durchgestellt werden, beziehungsweise sich in nachteiligem Wickelaufbau, insbesondere in Unrundheitsbil- dungen und bereichsweisen Verhärtungen niederschlagen, bis das Dämpfung innerhalb des Antriebs überhaupt wirksam werden kann. Eine solche, reibungsfreie Dichtung kann beispielsweise als berührungsfreie Dichtung, insbesondere als Spaltdichtung, Labyrinthdichtung oder Sperrluftdichtung ausgeführt sein. Es sind aber auch berührende Dichtungen denkbar, deren Dichtpartner geringe Haftreibbeiwerte, von weniger als 0,40 - vorzugsweise von weniger als 0,28 - aufweisen. Mit Vorteil, weisen die Leitung zum Zylinderraum und die Leitung zum Kolbenraum wenigstens ein gemeinsames Druckregelventil auf.
Auf diese Weise ist unter Beibehaltung guter Dämpfungseigenschaften eine kostenoptimierte Auslegung des Gesamtsystems und der dazu gehö- rigen Regelungseinrichtung möglich . Es ist von Vorteil, wenn die Auflagewalze einzelne Walzensegmente aufweist.
Auf diese Weise sind die sich im Wickelprozess bildenden Wickelrollen oder Teilbahnrollen besonders individuell behandelbar. Insbesondere schafft die Segmentierung der Auflagewalze in einzelne Walzensegmente beste Voraussetzungen, unterschiedlichen Querprofilen der Papierbahnen gerecht zu werden. Zudem ermöglicht die Segmentierung das Vorsehen mehrerer Lagerstellen in Y-Richtung, sodass die einzelnen Segmente steifer an die Auflagewalze beziehungsweise ihre traverse angebunden sind, was das Schwingungsverhalten insgesamt verbessert und eine direktere Einflussnahme des Hydraulikzylinders auf ihr Dämpfverhalten zulässt. Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn wenigstens ein Walzensegment autark gegenüber der Auflagewalze, insbesondere zur Kontaktaufrechterhaltung mit dem Umfang einer Wickelrolle bewegbar angeordnet ist und vorzugsweise mittels einer ihr zugeordneten Dämpfungseinrichtung individuell bedämpfbar ist.
Vorteilhafterweise weist die Rollenschneideinrichtung mindestens einen Sensor, insbesondere einen Schwingungssensor und/oder einen Kontaktsensor auf. Insbesondere bei einem Kontaktsensor ist es dabei vorteilhaft, wenn in Axialrichtung mehrere Kontaktsensoren vorgesehen sind, so dass festgestellt werden kann, ob der Kontakt zu allen axial hintereinander angeordneten Wickelrollen aufrecht erhalten ist. Mit einem Schwingungssensor lässt sich dabei das Auftreten von Schwingungen in der Traverse, die beispielsweise durch Papierdickenschwankungen oder unrund aufgewickelte Wickelrollen hervorgerufen werden, erfassen. Auf diese Weise können Kontaktverluste zwischen der Auflagewalze und den sich bildenden Wickelrollen verhindert und somit für eine sichere Umsetzung der gewünschten Einflussnahme gesorgt werden. Verfahrensgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass eine Rollenwickelvorrichtung gemäß zumindest einem der Ansprüche 1 bis 13 verwendet wird.
Auf diese Weise können auch vibrationskritische Materialbahnen, insbe- sondere Papier- oder Kartonbahnen mit Reibbeiwerten von 0,5 und mehr, mit möglichst wenigen Problemen aufgewickelt werden. Die weiteren Vorteile sind der Beschreibung der Merkmale der erfindungsgemäßen Vorrichtung zu entnehmen. Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. In dieser zeigt
Figur 1 eine schematische Seitenansicht einer beispielhaften
Rollenwickelvorrichtung mit erfindungsgemäßen Merkmalen
Figur 2a bis 2f Prinzipskizzen des hydraulischen Antriebs einer
Auflagewalze von erfindungsgemäßen
Rollenwickelvorrichtungen
Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte bevorzugte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Rollenwickelvorrichtung 1 ist im Zusammenhang mit einer Tragwalzenwickelvorrichtung realisiert, die im Bereich ihrer Aufwicklung eine Wickelanordnung 22 aufweist. Die Wickelanordnung 22 weist zwei Tragwalzen 12 und 13 auf, von denen mindestens eine antreibbar ist. Vorzugsweise sind beide Tragwalzen 12, 13 antreibbar und stehen über eine gemeinsame Regelungseinrichtung 23 in Verbindung. Dabei hat es sich bewährt, wenn die, in Laufrichtung x der Materialbahn M, insbesondere der Papierbahn, erste Tragwalze 12 drehzahlgeregelt und die zweite Tragwalze 13 drehmomentengeregelt ist. Auch ist eine elastische Lagerung einer Tragwalze 12, 13 denkbar. Ebenso können die Achsen der Tragwalzen 12, 13 auf unterschiedlichen Höhenniveaus in z-Richtung gelagert sein. Weiterhin können die Tragwalzen 12, 13 unterschiedlich starke Durchmesser aufweisen. Selbstverständlich kann mindestens eine der beiden Tragwalzen 12, 13 auch eine, an der Materialbahn M wirksam werdende Beschichtung oder Ummantelung 24 aufweisen, während beispielsweise die andere Tragwalze als Stahlwalze ausgebildet ist. Ferner kann mindestens eine der Tragwalzen 12, 13 eine passive oder aktive Dämpfung oder ein Tilgungselement aufweisen. Diese vorteilhaften Ausgestaltungen sind dem Fachmann jedoch bekannt und hier aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht näher dargestellt.
Neben den Tragwalzen 12, 13 bilden die mindestens eine, um eine Wickelhülse 2 zu wickelnde Rolle beziehungsweise Wickelrolle 3 und die Auflagewalze 4 wesentliche Elemente der dargestellten Wickelanordnung 22.
Die Auflagewalze 4 weist eine sich über die Arbeitsbreite der Rollenwickelvorrichtung 1 erstreckende Traverse 25 auf, an der mehrere Walzen- segmente 20 axial fluchtend hintereinander angeordnet sind, sich also über die Breite (Y-Richtung) der Rollenwickelvorrichtung 1 erstrecken. Die einzelnen Walzensegmente 20 sind bewegbar auf der Traverse 25 angeordnet, wobei sie in speziellen Ausführungsfällen mittels ihnen individuell zugeordneten Dämpfungseinrichtungen 21 zusätzlich einzeln bedämpfbar sein können. Die Auflagewalze 4 beziehungsweise ihre einzelnen Walzensegmente 20 ist während des Wickelprozesses mittels eines hydraulischen Antriebs 5 von einer Ausgangslage LA, in der die Auflagewalze 4 auf dem Umfang (UH) der Wickelhülse(n) 2 aufliegt, in eine Endlage LE, in der die Auflage- walze 4 auf dem Umfang (UR) der fertigen Wickelrolle(n) 3 aufliegt, bewegbar.
Dazu weist der hydraulische Antrieb 5 einen Zylinder 6 mit einem, durch einen bewegbaren Kolben 7 voneinander separierten Zylinderraum 8 und Kolbenraum 9 auf, wobei erfindungsgemäß der Zylinderraum 8 und/oder der Kolbenraum 9 eine hydraulische Drossel 10 aufweisen oder über eine Leitung 1 1 mit einer hydraulischen Drossel 10 unmittelbar in Verbindung stehen.
In den Figuren 2 a bis 2 f werden dazu nun Sechs Ausführungsbeispiele an Hand von Prinzipskizzen des hydraulischen Antriebs 5 einer Auflagewalze 4 einer erfindungsgemäßen Rollenwickelvorrichtung 1 näher beschrieben.
In Figur 2 a ist im linken Bildbereich der Zylinder 6 des hydraulischen An- triebs 5 dargestellt, der im unteren Bereich einen Zylinderraum 8 und im oberen Bereich einen Kolbenraum 9 aufweist. Die beiden Räume 8, 9 sind durch den im Zylinder 6 beweglich angeordneten Kolben 7 von einander separiert. Bei Bewegung des Kolbens 7 ändert sich das Volumen der beiden Räume 8, 9 umgekehrt proportional zueinander.
Mit dem Kolben 7 steht die Auflagewalze 4 in Verbindung. Ganz pragmatisch ist die Auflagewalze 4 hier einfach als Kreis dargestellt und starr mit dem Kolben 7 verbunden, sodass ihr Eigengewicht vollständig oder annähernd vollständig auf dem Kolben 7 lastet. Dabei kann die Auflagewalze 4, wie in der Beschreibung der Figur 1 angedeutet, segmentiert sein und ist in der Rollenwickelvorrichtung 1 derart angeordnet, dass sie aus einer Ausgangslage LA, in der die Auflagewalze 4 auf dem Umfang UH der Wickelhülse 2 aufliegt, in eine Endlage LE, in der die Auflagewalze 4 auf dem Umfang UR der fertigen Wickelrolle 3 aufliegt, bewegbar ist.
Sowohl der Kolbenraum 9, wie auch der Zylinderraum 8 sind über eine Leitung 1 1 unmittelbar mit einer jeweiligen Drosselstelle 10 verbunden, über die sie mit einer hydraulischen Versorgungseinheit 26 versorgbar sind. Auf diese Weise wird das hydraulische Medium, im Allgemeinen also ein Hydrauliköl, bei jeder Kolben beweg ung zwangsweise über die zuständige Drossel 10 geleitet. Durch diese direkte Schaltung einer Drossel 10 zwischen der hydraulischen Versorgungseinheit 26 und dem jeweiligen, abzustützenden Raum 8, 9 werden Verluste und Verzögerungen auf Grund von Nebenströmungen insbesondere im Zusammenhang mit Knotenpunkten die in Zusammenhang mit der hydraulischen Versorgungseinheit 26 stehen, sicher ausgeschlossen. Zwischen Drossel 10 und dem jeweilig abzustützenden Raum, also dem Zylinderraum 8 oder dem Kolbenraum 9, ist während des Betriebes keine Zu- oder Abströmung der Hydraulikflüssigkeit mehr möglich, sodass insbesondere auch die höher frequenten Schwingbewegungen des Kolbens 7 der Andruckwalze 4 sicher beruhigt werden können, wobei der Kolben 7 des Zylinders 6 beidseitig gegen Schwingbewegungen abgestützt und sicher geführt ist.
Beide Räume 8, 9 des Zylinders 6 bilden also mit einer Drossel 10 eine Einheit, auch wenn sich zwischen Drossel 10 und dem entsprechenden Raum 8, 9 (jeweils) ein kurzes Stück Leitung 1 1 befindet. Im dargestellten Beispiel soll die jeweilige hydraulische Drossel 10 so nah, an dem Zylinderraum 8 beziehungsweise an dem Kolbenraum 9 angeordnet sein, dass die in der restlichen Leitung 1 1 befindliche Ölsäule weniger als 10 %, vorzugsweise weniger als 7,5 %, ganz vorzugsweise weniger als 4 % des maximalen Volumens, also des Volumens bei voll ausgefahrenem oder voll eingefahrenem Kolben 7, des jeweiligen Raumes 8, 9 beträgt. Dadurch wird das vom Arbeitshub des Kolbens 7 abhängige Ölvolumen im Zylinderraum 8 beziehungsweise im Kolbenraum 9 sehr hart eingespannt, sodass insbesondere die dynamische Steifigkeit des Hydraulikzylinders steigt und in Folge dessen sein Dämpfungsverhalten wesentlich verbessert wird.
Zur idealen Regelung der Rollenwickelvorrichtung 1 werden die Drücke in den beiden Räumen 8, 9 durch Drucksensoren 15, vorzugsweise in rascher Taktzeit, beispielsweise mehrfach pro Minute oder sogar mehrfach pro Sekunde, erfasst. Die ermittelten Daten können dann zur Steue- rung oder Regelung der Rollenwickelvorrichtung 1 dienen und dort beispielsweise Geschwindigkeits- oder Beschleunigungsparameter beeinflussen. Im Falle einer segmentierten Auflagewalze 4 können die Daten aber auch zur Ansteuerung einzelner Walzensegmente 20 genutzt werden oder weitere, in der Rollenwickelvorrichtung 1 vorhandene Dämpfungseinrichtungen beeinflussen. Besonders bevorzugt ist jedenfalls, dass die von den Drucksensoren 15 ermittelten Daten zur Steuerung / Regelung der Vordrücke des hydraulischen Systems, der in den vorgesehenen Druckspeichern 16 anliegenden Drücke und falls einstellbar, dem jeweiligen Drosselwiderstand der für den Kolbenraum 9 beziehungsweise den Zylinderraum 8 zuständigen Drossel 10 dienen.
In Figur 2b ist mit Figur 2a weitgehend identisch und unterscheidet sich lediglich dadurch, dass die Drosseln 10 jeweils direkt im Kolbenraum 9 beziehungsweise im Zylinderraum 8 angeordnet sind. Dadurch entfällt auch ein eher theoretischer Verlust der Dämpfungswirkung auf Grund der Elastizität der Rohrwandung des in Figur 2a dargestellten kurzen Stücks verbleibender Leitung 1 1 . Der Bypass 17 im Kolbenraum 9 ist aus Gründen der Übersichtlichkeit in dieser schematischen Darstellung lediglich als eine Art„Blackbox" wiedergegeben. Figur 2c weicht von Figur 2a lediglich dadurch ab, dass zwischen der für den Zylinderraum 8 zuständigen Drossel 10 und dem Zylinderraum 8 selber noch ein Sicherheitsventil 27 vorgesehen ist. Dieses Sicherheitsventil 27 verhindert in seiner (hier abgebildeten) Schließstellung ein Ab- sinken des Kolbens 7 und somit ein Absinken der Auflagewalze 4 und kann somit zur Sicherheit des Bedienpersonals, etwa bei der Durchführung von Wartungsarbeiten, beitragen. Das Sicherheitsventil 27 ist nur bei Maschinenstillstand in Schließstellung schaltbar. Da auch keine Nebenströmungen entstehen können, berührt ein derartiges Sicherheitsventil 27 das Unmittelbarkeits-Prinzip von abzustützendem Raum 8, 9 und Drossel 10 im weiter gefassten Sinne nicht.
Figur 2d weicht von Figur 2a dadurch ab, dass sowohl der Kolbenraum 9, als auch der Zylinderraum 8 einen Bypass 17 zur Umgehung ihrer jeweili- gen Drossel 10 aufweisen, dessen Leitungen separat an dem jeweiligen Raum 8, 9 angelenkt sind, also nicht mit der Leitung 1 1 der jeweiligen Drossel 10 in direkter Verbindung stehen.
Figur 2e zeigt im Gegensatz zu den ersten Vier Figuren, ein Ausführungs- beispiels in dem der Zylinderraum 8 und der Kolbenraum 9 über eine Drossel 10 miteinander Verbunden sind. Bewegt sich also der Kolben 7 nach oben (positive z-Richtung) vergrößert sich das Volumen des Zylinderraums 8 in gleichem Maße, wie das Volumen des Kolbenraums 9 abnimmt. Dazu strömt das im Kolbenraum 9 verdrängte Hydrauliköl über die Verbindungsleitung und ihre Drossel 10 direkt in den Zylinderraum 8. Auch auf diese Weise lässt sich der Kolben 7 beidseitig einspannen, da auch hier sowohl das im Zylinderraum 8 als auch das im Kolbenraum 9 befindliche Hydrauliköl sehr hart eingespannt ist und das System eine hohe dynamische Steifigkeiten auf den sich in ihm bewegbaren Kolben 7 ausbildet. Auf Grund der Ölträgheit bildet sich bei dieser Ausführungsform gegenüber der vorher Beschriebenen Beispiele aber eine verminderte hydraulische Steifigkeit aus. Dass bedeutet, dass es betragsmäßig zu etwas größeren Volumenverschiebungen über die Drossel 10 in der Verbindungsstelle zwischen Zylinderraum 8 und Kolbenraum 9 kommt. Folg- lieh entsteht auch eine höhere Reibarbeit in der Drossel 10 und damit eine höhere Dämpfung.
Da Zylinderraum 8 und Kolbenraum 9, wie beschrieben, verbunden sind, steht nur der Zylinderraum 8 über eine weitere, erfindungsgemäß angeordnete Drossel 10, mit dem hydraulischen Versorgungssystem 26 in Ver- bindung.
Zum raschen Absenken der Andruckwalze 4 zwischen zwei Wickelprozessen, weisen beide Drosselstellen 10 jeweils einen Bypass 17 auf, wobei es vorteilhaft ist, wenn die über die beiden Bypässe 17 abzuführenden Volumenströme betragsmäßig etwa gleich groß ausgebildet sein können.
Figur 2 f weicht von Figur 2 e dahin gehend ab, dass die Drossel 10 innerhalb des Kolbens 7 angeordnet ist. Im dargestellten Beispiel soll der Drosselwiderstand der Drossel 10 sogar und von Außen in ihrem Wider- stand einstellbar sein. Der Bypass 17 wäre zwar platzmäßig auch im Kolben 7 unter zu bringen, dort aber möglicherweise nur unter einem gewissen Aufwand schaltbar, dass heißt schließbar und offenbar. Da es für die Funktion des Bypasses 17 nur wenig Unterschied macht, ist der Bypass 17 im dargestellten Beispiel außen am Zylinder angeordnet. Wenn man auf eine Einstellbarkeit der Drossel verzichtet, ist auch eine Anordnung nach Figur 2 f sehr preiswert gestaltbar.
Von den dargestellten Ausführungsformen kann in vielfacher Hinsicht abgewichen werden, ohne den Grundgedanken der Erfindung zu verlassen. Bezugszeichenliste
1 Rollenwickelvorrichtung
2 Wickelhülse (Wickelkern)
3 Wickelrolle
4 Auflagewalze
5 Hydraulischer Antrieb
6 Zylinder
7 Kolben
8 Zylinderraum
9 Kolbenraum
10 Drossel
1 1 Leitung
12 Tragwalze
13 Tragwalze
14 Wickelbett
15 Drucksensor
16 Druckspeicher
17 Bypass
18 Innenwand
19 Dichtung
20 Walzensegment
21 Dämpfungseinrichtung
22 Wickelanordnung
23 Regelungseinrichtung (Steuerung / Regelung)
24 Beschichtung oder Ummantelung
25 Traverse
26 Versorgungssystem (hydraulisches System) 27 Sicherheitsventil
LA Ausgangslage
LE Endlage
M Materialbahn (Papierbahn)
UH Umfang der Wickelhülse
UR Umfang der fertigen Wickelrolle
x x-Richtung
y y-Richtung
z z-Richtung

Claims

Patentansprüche
Rollenwickelvorrichtung (1 ) zum Aufwickeln einer Materialbahn (M), insbesondere einer Papier- oder Kartonbahn, auf mindestens eine Wickelhülse (2) zu einer Wickelrolle (3) mit einer auf wenigstens eine Wickelrolle (3) auflegbaren Auflagewalze (4), die mittels eines hydraulischen Antriebs (5) von einer Ausgangslage (LA), in der die Auflagewalze auf dem Umfang (UH) der Wickelhülse (2) aufliegt, in eine Endlage (LE), in der die Auflagewalze (4) auf dem Umfang (UR) der fertigen Wickelrolle (3) aufliegt, bewegbar ist, wobei der hydraulische Antrieb (5) einen Zylinder (6) mit einem, durch einen bewegbaren Kolben (7) voneinander separierten Zylinderraum (8) und Kolbenraum (9) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Zylinderraum (8) und/oder der Kolbenraum (9) eine hydraulische Drossel (10) aufweisen oder über eine Leitung (1 1 ) mit einer hydraulischen Drossel (10) unmittelbar in Verbindung stehen.
Rollenwickelvorrichtung (1 ) nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Rollenwickelvorrichtung (1 ) ein durch zwei Tragwalzen (12, 13) gebildetes Wickelbett (14) aufweist.
Rollenwickelvorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Auflagewalze (4) mittels des hydraulischen Antriebs (5) in Vertikalrichtung (z) bewegbar ist.
Rollenwickelvorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweilige hydraulische Drossel (10) so nah, an dem Zylinderraum (8) beziehungsweise an dem Kolbenraum (9) ausgebildet ist, dass die in der restlichen Leitung (1 1 ) befindliche Ölsäule weniger als 10 %, vorzugsweise weniger als 7,5 %, ganz vorzugsweise weniger als 4 % des maximalen Volumens des jeweiligen Raumes (8, 9) beträgt.
Rollenwickelvorrichtung (1 ) einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Zylinderraum (8) und der Kolbenraum (9) über eine hydraulische Drossel (10) in Verbindung stehen.
Rollenwickelvorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
in einem Bereich zwischen 32 Hz und 55 Hz der Erregerfrequenz vorzugsweise zwischen 36 Hz und 45 Hz, ganz vorzugsweise zwischen 38 Hz und 42 Hz die Gleichung d* ω x = c χ x erfüllt ist, wobei d= Dämpfungskonstante des Hydraulikzylinders (6), Kreisfrequenz der Erregerfrequenz, x Schwingungswegamplitude der Auflagewalze (4) am Hydraulikzylinder (6) und c= dynamische Federkonstante des Hydraulikzylinders (6).
Rollenwickelvorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
kolbenraumseitig und/oder zylinderraumseitig innerhalb eines durch den Kolben (7) und die jeweilige Drossel (10) begrenzten Raums ein Drucksensor (15) vorgesehen ist.
Rollenwickelvorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
dass die Drossel (10) einen verstellbaren Drosselwiderstand aufweist, wobei die die Drossel (10) vorzugsweise mit einer von außen betätigbaren Stelleinrichtung verbunden ist.
9. Rollenwickelvorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Drossel (10) mit einem Druckspeicher (16) in Wirkverbindung steht.
10. Rollenwickelvorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
kolbenraumseitig und/oder zylinderraumseitig ein Bypass (17) vorge- sehen ist, durch den die zugehörige Drossel (10) und der gegebenenfalls vorhandene Druckspeicher (16), zu umgehen ist.
1 1 . Rollenwickelvorrichtung (1 ) nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass
der Bypass (17) in der Leitung zwischen Drossel (10) und
Kolbenraum (9) und/oder zwischen Drossel (10) und Zylinderraum (8) angeordnet ist.
12. Rollenwickelvorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen einer Innenwand (18) des Zylinders (6) und dem Kolben (7) eine reibungsfreie Dichtung (19) vorgesehen ist.
13. Rollenwickelvorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass
die Auflagewalze (4) einzelne Walzensegmente (20) aufweist.
14. Rollenwickelvorrichtung (1 ) nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens ein Walzensegment (20) autark gegenüber der Auflagewalze (4), insbesondere zur Kontaktaufrechterhaltung mit dem Umfang einer Wickelrolle (3) bewegbar angeordnet ist und vorzugsweise mittels einer ihr zugeordneten Dämpfungseinrichtung (21 ) individuell bedämpfbar ist.
15. Verfahren zum Aufwickeln einer Materialbahn (M), insbesondere einer Papier- oder Kartonbahn, auf mindestens eine
Wickelhülse (2) zu einer Wickelrolle (3) wobei eine Auflagewalze (4) während wenigstens eines Teils des Wickelprozesses auf wenigstens einer Wickelrolle (3) aufliegt, wobei die Auflagewalze (4) mittels eines hydraulischen Antriebs (5) von einer Ausgangslage (LA), in der die Auflagewalze (4) auf dem Umfang (UH) der Wickelhülse (2) aufliegt, in eine Endlage (LE), in der die Auflagewalze (4) auf dem Umfang (UR) der fertigen Wickelrolle (3) aufliegt, bewegt wird, wobei der hydraulische Antrieb (5) einen Zylinder (6) mit einem Zylinderraum (8) und einem Kolbenraum (9) aufweist, die durch einen bewegbaren Kolben (7) voneinander separiert sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Rollenwickelvorrichtung (1 ) gemäß zumindest einem der Ansprüche 1 bis 13 verwendet wird.
PCT/EP2012/058408 2011-05-25 2012-05-08 Wickelverfahren und rollenwickelvorrichtung Ceased WO2012159875A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011076482A DE102011076482A1 (de) 2011-05-25 2011-05-25 Wickelverfahren und Rollenwickelvorrichtung
DE102011076482.8 2011-05-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012159875A1 true WO2012159875A1 (de) 2012-11-29

Family

ID=46046203

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2012/058408 Ceased WO2012159875A1 (de) 2011-05-25 2012-05-08 Wickelverfahren und rollenwickelvorrichtung

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE102011076482A1 (de)
WO (1) WO2012159875A1 (de)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2709740A1 (de) * 1976-03-12 1977-09-15 Ahlstroem Oy Belastungswalzenanordnung in einer wickelvorrichtung
DE3211593A1 (de) * 1982-03-30 1983-10-20 Jagenberg-Werke AG, 4000 Düsseldorf Rollmaschine
EP1900661A2 (de) * 2006-09-18 2008-03-19 Voith Patent GmbH Wickelmaschine
EP1900662A2 (de) * 2006-09-18 2008-03-19 Voith Patent GmbH Wickelmaschine
DE102006043628A1 (de) 2006-09-18 2008-03-27 Voith Patent Gmbh Wickelmaschine mit dämpfungsgeregelten Druckwalzen
WO2010106226A2 (en) * 2009-03-18 2010-09-23 Metso Paper, Inc. Hydraulic actuator arrangement and a handling arrangement for web rolls and/or reeling shafts of a fiber web machine

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2709740A1 (de) * 1976-03-12 1977-09-15 Ahlstroem Oy Belastungswalzenanordnung in einer wickelvorrichtung
DE3211593A1 (de) * 1982-03-30 1983-10-20 Jagenberg-Werke AG, 4000 Düsseldorf Rollmaschine
EP1900661A2 (de) * 2006-09-18 2008-03-19 Voith Patent GmbH Wickelmaschine
EP1900662A2 (de) * 2006-09-18 2008-03-19 Voith Patent GmbH Wickelmaschine
DE102006043628A1 (de) 2006-09-18 2008-03-27 Voith Patent Gmbh Wickelmaschine mit dämpfungsgeregelten Druckwalzen
WO2010106226A2 (en) * 2009-03-18 2010-09-23 Metso Paper, Inc. Hydraulic actuator arrangement and a handling arrangement for web rolls and/or reeling shafts of a fiber web machine

Also Published As

Publication number Publication date
DE102011076482A1 (de) 2012-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AT506982B1 (de) Verfahren zur dämpfung von schwingungen in aufwicklern
DE102014109191A1 (de) Federungssystem für Fahrzeuge und Verfahren zum Federn von Fahrzeugteilen
EP1900663B1 (de) Verfahren zum Aufwickeln einer Materialbahn
EP2052796B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Unterdrücken des Ratterns von Arbeitswalzen eines Walzgerüsts
DE102006026123B3 (de) Verfahren zum Dämpfen von Bewegungen eines um eine Rotorachse rotierenden Rotors und Lager zur Durchführung des Verfahrens
DE10250863A1 (de) Wickelvorrichtung für bahnförmige Materialien, insbesondere Kunststofffolien
DE102004062890A1 (de) Rollenwickeleinrichtung
EP1900662A2 (de) Wickelmaschine
WO2012159875A1 (de) Wickelverfahren und rollenwickelvorrichtung
DE102010002703A1 (de) Anordnung und Verfahren zur Regelung einer Kraft in einem Spalt zwischen zwei Walzen
DE102009055352A1 (de) Rollenwickelvorrichtung und Verfahren zum Aufwickeln einer Materialbahn
EP1764327B1 (de) Rollenwickeleinrichtung
DE102006046683A1 (de) Wickelmaschine zum Aufwickeln einer Materialbahn
EP1790600B1 (de) Rollenwickeleinrichtung
DE102010039387A1 (de) Verfahren zur Vermeidung von Barringerscheinungen
EP2502860A2 (de) Vorrichtung zum Aufwickeln einer Materialbahn
AT509265B1 (de) Wickelpartie für einen rollenschneider einer faserbahn und verfahren zum modernisieren einer wickelpartie für einen rollenschneider einer faserbahn
DE102006023831A1 (de) Rollenwickeleinrichtung
DE102006029241A1 (de) Vorrichtung zum Erzeugen von Schwingungen
EP2577078A1 (de) Walze und verfahren zur vermeidung ihrer schwingungen
WO2015113541A1 (de) Körper mit einseitiger fester einspannung für bis in den überkritischen drehzahlbereich drehende teile eines systems und verfahren zur herstellung der körper
DE10251592A1 (de) Tragwalzen-Wickelmaschine
DE102006002980A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Dämpfung von Schwingungen in einem Aufroller vom Tragwalzentyp
EP1905713A1 (de) Wickelmaschine zum Aufwickeln einer Materialbahn
EP2341022A2 (de) Rollenwickelvorrichtung

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12719707

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12719707

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1