WO2015036334A1 - Vorrichtung zum bedrucken von rotationsasymmetrischen behältern - Google Patents

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WO2015036334A1
WO2015036334A1 PCT/EP2014/068979 EP2014068979W WO2015036334A1 WO 2015036334 A1 WO2015036334 A1 WO 2015036334A1 EP 2014068979 W EP2014068979 W EP 2014068979W WO 2015036334 A1 WO2015036334 A1 WO 2015036334A1
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WO
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rotation
axis
container
turntable
printing
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PCT/EP2014/068979
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English (en)
French (fr)
Inventor
Volker Till
Frank Cholewik
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Till Gmbh
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J3/00Typewriters or selective printing or marking mechanisms characterised by the purpose for which they are constructed
    • B41J3/407Typewriters or selective printing or marking mechanisms characterised by the purpose for which they are constructed for marking on special material
    • B41J3/4073Printing on three-dimensional objects not being in sheet or web form, e.g. spherical or cubic objects
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J3/00Typewriters or selective printing or marking mechanisms characterised by the purpose for which they are constructed
    • B41J3/407Typewriters or selective printing or marking mechanisms characterised by the purpose for which they are constructed for marking on special material
    • B41J3/4073Printing on three-dimensional objects not being in sheet or web form, e.g. spherical or cubic objects
    • B41J3/40733Printing on cylindrical or rotationally symmetrical objects, e. g. on bottles

Definitions

  • the invention relates to a device for printing on non-rotationally symmetrical or rotationally asymmetric containers, in particular oval containers, preferably by digital printing, with at least one print head and a turntable for rotatably driving at least one receptacle connected to the turntable for the container to be printed about a first axis of rotation.
  • the containers may be, for example, bottles made of plastic and / or glass.
  • the printing of containers by means of digital printing is known in principle, in particular printing methods, such as the drop-on-demand method, are used, in which an area to be printed on the surface of the container at one or more in a plant around the container is passed around arranged printheads, which irradiate the surface of the container with a printing medium from spray nozzles while it rotates in front of the printheads.
  • printing methods such as the drop-on-demand method
  • an area to be printed on the surface of the container at one or more in a plant around the container is passed around arranged printheads, which irradiate the surface of the container with a printing medium from spray nozzles while it rotates in front of the printheads.
  • the object of the invention is therefore to show a device with which the printing of containers with rotationally asymmetric surface with high print quality and high utilization of the printing system is possible.
  • the receptacle is arranged eccentrically to the first axis of rotation of the turntable and receives the container such that an outermost portion of the surface to be printed recorded in the receptacle container guided in a first circular path about the first axis of rotation becomes.
  • the vertical axis or the longitudinal axis of the container inserted into the receptacle is offset parallel to the first axis of rotation.
  • the outermost portion describes, with respect to the first axis of rotation, the point or portion in the printing area that is the greatest distance from the first axis of rotation.
  • the invention offers the possibility of optimally printing non-rotationally symmetrical container, in particular container with an oval in the longitudinal direction, oval or elliptical cross section.
  • An oval container or an oval bottle as they are primarily used for household chemicals or other products of the chemical industry, such as shampoo, usually has in the printing area a substantially constant cross-section in the vertical direction.
  • a container with an elliptical cross section has the cross section two opposite long elliptical arches and two short elliptical arches.
  • the longitudinal axis of the container usually extends from the container bottom upwards.
  • the device has a drive device, such as a motor, for rotatably driving the turntable.
  • the invention is based on the idea to set up the container on a turntable so eccentric that the usually arcuate area to be printed in its shape comes closest to a circular arc around the central axis of rotation. For example, since a long elliptical arc moves in the printing area during a rotation of the container about its vertical axis in a circular path whose curvature is large compared to the elliptical arc, it is proposed to approximate the radius of curvature of the circular path to the radius of curvature of the printing area. This can be achieved by the eccentric arrangement of container and axis of rotation.
  • a narrow oscillation can be set between the elliptical arc of the printing area and the circular path that the small distances between the printing area and the circular path are negligible for a satisfactory printed image.
  • a plurality of print heads are arranged around the first rotation axis such that they are equidistant from an enveloping circle defined by the first circular path around the surface of the rotationally asymmetric container to be printed.
  • the enveloping circle is larger than in the case of a rotationally symmetrical container which is rotated about its longitudinal axis, considerably more printing heads can be arranged on the turntable.
  • all the colors necessary for printing can be arranged around the turntable.
  • the distance between the at least one print head and the circular path is 5 mm to 20 mm, preferably 5 to 10 mm. This makes it possible to achieve a particularly uniform print image.
  • the distance is about 5 mm to 8 mm.
  • the container should stand firmly on the rotating turntable during printing.
  • the pressure range circles the first axis of rotation on a constant first circular path and remains radially outward.
  • the receptacle in particular in the attack area or insertion area, in which the container is inserted and held in the receptacle, adapted to the outer shape of the container.
  • the receptacles are adapted to the outer shape of the container so that the container is positively received in the receptacle and centered, so that it does not twist during printing.
  • the receptacle can be formed as a format part, which is integrally formed on the turntable or mounted interchangeable.
  • a printing device for different sized containers, bottles, cans or the like can be used economically.
  • the so-called format parts are individually adapted to the most diverse container shapes and act as an adapter between the container and the printing device.
  • a suitably designed format part is used to transport the container within the printing device to fix or align for printing.
  • the turntable is moved by means of a suitable motor, e.g. a servomotor, rotationally driven about the first axis of rotation.
  • the at least one print head is adjustable perpendicular to the first axis of rotation.
  • the at least one print head can be moved radially inwards and / or outwards and the position
  • the print head can be adapted to different enveloping circle diameters. Different container sizes can be printed in the same printing device.
  • the at least one print head can be adjusted so far as the first axis of rotation that the pressure of a rotationally symmetrical container is possible.
  • a further embodiment of the invention provides that the recordings are adjustable on the turntable in the radial direction.
  • the print heads are provided adjustable parallel to the first axis of rotation.
  • the print heads are arranged in a plurality of superimposed horizontal planes. It turns out to be particularly advantageous if the printheads are not only circularly positioned in a plane around the enveloping circle, but also distributed in the vertical direction.
  • the printheads may be arranged so that a print area is printed by several printheads simultaneously. Thus, print images can be generated whose width and / or height exceed the print width and / or print height of a single print head.
  • the print heads can be distributed in a ring around the enveloping circle and can also be distributed in several planes lying parallel one above the other, thereby achieving an economical printing process. Multiple printheads can be placed offset in a common plane around the turntable.
  • the distributed arrangement of the printheads offers a more efficient printing process by offering the possibility of having the printing areas superimposed directly one above the other, for example in the vertical direction, whereby a uniform printed image composed of several subregions can be produced, each subregion of one single printhead is printed.
  • the pressure areas of the individual print heads overlap at least in sections.
  • the printheads for example, which have about 1000 printing nozzles, each can cover a pressure range in the vertical direction of about 70 mm.
  • the single printhead has Because of the necessary fasteners in practice often have a height of 130 mm. This would lead to a non-printed gap-like section for printheads that are exclusively stacked.
  • the turntable is adjustable along the first axis of rotation.
  • the turntable can be moved with or without container from the range of printheads by lifting or lowering, for example, for the supply and removal of the container or to rotate the container so that in addition to a first outer surface also prints a second surface opposite the first surface can be. This is a considerable advantage, especially with tight space conditions in the pressure range.
  • a plurality of receptacles is provided in particular uniformly distributed around the first axis of rotation on the turntable. This makes it possible to increase the throughput of the printing device considerably.
  • the receptacles are preferably arranged on the turntable so that the containers arranged therein have a uniform first circular path or a common enveloping circle.
  • the receptacle be rotatable about a second axis of rotation and that the receptacle be rotated second axis of rotation parallel to the first axis of rotation extends.
  • a container be guided past the printheads about the first axis of rotation, but also be turned about its longitudinal axis, so that a radially outer surface, for example a first elliptical arc, is turned inwards by a 180 ° rotation about the second axis of rotation the first axis of rotation is aligned, whereby one of the first surface opposite the second surface to be printed (eg second elliptical arc) is pivoted outwards.
  • each take-up of the turntable is equipped with a rotating device with which the containers can preferably be simultaneously rotated about their respective longitudinal axes.
  • the receptacle is rotatable via a gear arranged on the turntable.
  • the transmission is a planetary gear with a rotatable about the first axis of rotation first transmission element, at least one engaging with the first transmission element second transmission element, which is rotatably connected to the recording, and a rotatable about the first axis of rotation support member to which the second transmission element is rotatably mounted. Due to the mounting of the second gear element on the carrier element, the second gear element can rotate about the second axis of rotation, but is otherwise stationary with respect to the carrier element. In this way, a rotary drive and adjusting device can be realized in the manner of a planetary gear, wherein the central first gear element, the sun gear, the second gear member, the planetary gear and the carrier element forms the planet carrier.
  • tion means for braking or setting the support member provided about the first axis of rotation Clutches as are known from the manufacture of transmissions, for example multi-disc clutches or other locking and / or braking mechanisms, which are arranged such that the carrier element can be prevented from moving about the first axis of rotation, ie can be secured, are possible.
  • the support member By setting the support member, the support member can be blocked against rotation about the first axis of rotation.
  • the second gear element is also prevented from moving around the first axis of rotation due to the bearing in the carrier element, but can continue to rotate about the second axis of rotation.
  • a container located in the receptacle can be rotated about its longitudinal axis.
  • the first gear element and the second gear element are formed in the manner of a gear wheel and roll on each other.
  • the three gear elements thus form a uniform turntable on which the receptacle or a receptacle located in the receptacle is guided eccentrically offset from the first axis of rotation around it.
  • the center of rotation of the container is the first axis of rotation.
  • the energy source is also adjustable perpendicularly and / or parallel to the first axis of rotation, so that its position can be adapted to different enveloping circle diameters.
  • Figure 1 is a plan view of the device according to the invention according to a first embodiment of the invention.
  • FIG. 2 shows the device from FIG. 1 in a sectional view
  • FIG 3 is a sectional view of the device according to the invention according to a second embodiment of the invention.
  • FIG. 4 shows a third embodiment of the device according to the invention in a plan view
  • Fig. 5 shows a fourth embodiment of the device according to the invention.
  • a circular turntable 1 is shown as part of a printing device according to the invention, which is rotatable about a central point 2 passing through its central first axis of rotation 3.
  • Two receptacles 4 for receiving containers, such as plastic bottles, are in each case arranged on the circumference 5 of the rotary 1 mounted on this plate and form a receptacle for container 6, which are inserted into the receptacles 4.
  • the receptacles 4 are formed as format parts, and adapted to the outer shape of the respective container 6 to be printed, so that the container 6 is held in the receptacle 4.
  • the receptacles 4 are thus adapted in contour and size to the portion of the container 6 to be printed, which is inserted into the receptacles 4.
  • two images 4 are shown by way of example. However, it is understood that only one receptacle 4 or preferably several receptacles 4 distributed over the entire circumference of the turntable 1 can be provided.
  • the containers 6 each have the shape of an ellipse in the plan view in the print area and are arranged such that an outer elliptical arc 7 lies on the circumference 5 of the turntable 1.
  • An inner elliptical arc 8 lies opposite the outer elliptical arc 7 and is aligned with the center 2.
  • the receptacles 4 are each arranged eccentrically to the rotation axis 3 of the turntable 1, wherein the ellipse center 9 of the receptacles 4 is radially offset by a distance 10 to the rotation axis 3 and the center 2 is arranged.
  • a print head 1 1 is arranged, which has a number of nozzles 12, which are aligned substantially to the center 2 of the turntable 1 and at a distance 13 to the container 6.
  • a plurality of print heads 1 1 are distributed over the circumference of the turntable 1 to apply different colors to the container 6.
  • a radially outermost region of the container 6 moves on a circular path 14 about the axis of rotation 3 and thereby defines an enveloping circle 17 around the surface 15 of the container 6 to be printed.
  • the enveloping circle 17 is aligned in the Top view of Figure 1 with the circumference 5 of the turntable.
  • the pressure area 15 on the container 6 provided on the outer elliptical arc 7 is defined by a section (angle angle). section) of the outer elliptical arc 7, wherein the outermost portion 16 to be printed has the greatest distance from the axis of rotation 3 and defines the radius of the enveloping circle 17. Starting from the outermost to be printed portion 16 along the outer elliptical arc 7, the outer contour of the container 6 moves away from the enveloping circle 17. In the illustrated projection plane prevails between the outermost to be printed section
  • the containers 6 likewise rotate about the central axis of rotation 3.
  • the containers 6 are guided past the print head 11 and thereby printed with a pressure medium from the nozzles 12.
  • the printing medium strikes perpendicular to a through the outermost to be printed section 16 and through the circular path 14 and the enveloping circle
  • the turntable 1 shown in FIG. 1 in a side sectional view, wherein the receptacles for the container 6 are not shown.
  • the containers 6 are each arranged on the outer edge of the turntable 1, that its outermost to be printed portion 16 is aligned with the circumference 5 of the turntable 1 in a direction parallel to the first axis of rotation 3.
  • Three printheads 1 1 are distributed in three superimposed planes in the vertical direction and in Viewing partially offset from each other so that they cover the entire printing area 15.
  • Each of the three print heads 1 1 is arranged at an equal distance 13 to the enveloping circle 17.
  • the top and bottom printheads are vertically stacked while the center printhead is circumferentially offset from the top and bottom printheads, but at the same distance 13 to the enveloping circle 17 as the other two printheads.
  • the outermost to be printed portion 16 of the container 6 with respect to the first axis of rotation 3 the radius 20 of the first circular path 14 and thus also the radius of the enveloping circle 17. It is understood that instead of as here shown three vertically offset printheads and more printheads can be provided to cover a larger pressure range.
  • the turntable 1 comprises a first gear element 21, two second gear elements 22 and a carrier element 23, which are coupled together in the manner of a planetary gear.
  • the first gear element 21 forms the sun gear
  • the second gear elements 22, the planet wheels and the carrier element 23 represent the planet carrier.
  • the second gear elements 22 are rotatably mounted in the carrier element 23 by means of a bearing 24 about a second axis of rotation 25.
  • the second axis of rotation 25 is parallel to the first axis of rotation 3.
  • the second gear elements 21, 22 each have an upper gear 26 which meshes in a direction perpendicular to the first axis of rotation 3 on an outer side with a gear 27 of the first gear member 21.
  • the toothed wheels 26 are fixedly connected to the receptacle 4 for the containers 6, so that upon rotation of one of the second gear element 22 about the second rotation axis 25, the associated receptacle 4 or the receptacle 6 likewise rotates about the second rotation axis 25.
  • the first gear element 21 is rotatably mounted on the carrier element 23 such that it can rotate about a bearing 28, so that the first gear element 21 can rotate about the first axis of rotation 3 relative to the carrier element 23.
  • the support member 23 can be fixed so that it is prevented from rotating about the rotation axis 3.
  • the turntable 1 can be operated and controlled in different operating modes.
  • the first gear element 21 is connected to a rotary drive motor, not shown, which can rotationally drive the first gear element 21 about the first axis of rotation 3.
  • the second transmission element 22 becomes due to the meshing engagement between the sun gear 27 and the planet gear 26 about the second axis of rotation Turned 25, wherein the second axis of rotation 25 extends through the ellipse center of the container 6 here.
  • FIG. 4 shows components of a system 31 for printing not rotationally symmetrical container 6 with the printing device according to the invention.
  • I has four receptacles 4 for containers 6, which are arranged centrally about the first axis of rotation 3 and are respectively fixed to planetary gears (second gear elements) 22.
  • the planetary gears 22 are each connected to the carrier element 23 and are rotatably mounted thereon about the second axis of rotation 25.
  • the planet gears 26 mesh with the sun gear (first gear element) 21, respectively.
  • the turntable 1 can be moved vertically upwards and downwards along the first rotation axis 3, so that the turntable 1 can be moved out of the region of the print heads 11.
  • the outermost areas to be printed on each of the containers 6 shown in Fig. 4 are located on the common enveloping circle 17.
  • the printheads 1 1 were all arranged at the same distance from the enveloping circle 17.
  • the distance 13 is chosen so that a collision with the containers is avoided.
  • they are positioned so close to the enveloping circle 17 that a high-quality printed image is generated even with increasing distance between container outer wall and print head 1 1 in the printing area.
  • the container 6 are inserted into the receptacles 4 and the turntable 1 driven by means of a lifting device, not shown, in the printing area, whereby the container 6 are positioned between the printheads.
  • the turntable 1 is rotated about the first axis of rotation 3, which is shown by the arrow.
  • the support member 23 is fixedly coupled to the sun gear 21, so that the support member 23, the sun gear 21 and the planet gears 22 rotate as a block about the first axis of rotation 3, whereupon the outer elliptical arc 7 of the container 6 at the printheads
  • the turntable 1 is again moved into the printing area and the turntable 1 is rotated as a block about the first axis of rotation 3, so that now the inside 8 of the container can be printed with the printheads 1 1.
  • the turntable 1 is again moved by lifting or lowering from the printing area to a position in which the now printed on both sides of the container are exchanged for unprinted container.
  • Fig. 5 shows schematically a part of another printing device according to the invention with a plurality of arranged around the turntable 1 print heads 1 1, which are responsible for various components of the printed image.
  • Identical oval container 6 are placed on the turntable 1 and indicated for the sake of illustration with dashed lines, the corresponding images are not shown, but are available.
  • the print heads 1 1 are in several parallel superimposed horizontal planes 33, 34 and 35, positioned and distributed annularly around the turntable 1.
  • the horizontal planes 33, 34, 35 also define three pressure levels.
  • the print heads 1 1 each have the same distance to the enveloping circle 17 of the surface to be printed in the horizontal direction.
  • the nozzles 12 of the print heads 1 1 are created so that they can cover in only a certain pressure range in the vertical direction, here by way of example over a height of 70 mm in the vertical direction.
  • the actual print head is significantly larger and extends for example over a height of 130 mm. This inevitably leads to a gap in the print image in the middle plane 34 in the case of the two printheads shown on the left-hand side and one above the other.
  • the nozzles 12 of the three print heads 1 1 are each arranged so as to cover a region 36 in the vertical direction, which corresponds to the distance between the boundaries of two adjacent planes. In this case, one pressure area directly adjoins the adjacent pressure area.
  • the right-side, in the vertical direction middle nozzle thus covers the pressure range in the middle level 34 from.
  • the nozzles 12 of the three print heads 11 are thus distributed in the print areas or planes 33, 34, 35 in such a way that they create a print image which is uniform in particular in the vertical direction during printing, wherein each of the print heads 1 1 prints a partial area of the print image.
  • the three print heads 1 1 are combined in the manner of a large print head used, the pressure range would extend over the three levels 33, 34, 35.
  • the advantage is in particular that the annular arrangement of the printheads ensures that the printing medium hits the container at an optimum angle, while with a large and very wide printhead the problem arises that the printing medium ejected from the outer printing nozzles will be able to hit the printing area very diagonally.
  • the enveloping circle 17 is indicated in FIG. 4 by a sub-segment of the enveloping circle that extends vertically in order to illustrate the size of the printing area.
  • each of the print heads 1 1 has at its upper and lower end fastening means 37, by means of which the print head can be mounted in the printing device. Suitable types of fastening are, for example, screw, clamp, snap or other detachable and permanent connections.
  • Each of the print heads 1 1 is connected to an adjustment device, not shown, with which each print head 1 1 can be moved perpendicular to the first axis of rotation 3.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Coating Apparatus (AREA)
  • Ink Jet (AREA)
  • Dot-Matrix Printers And Others (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bedrucken von rotationsasymmetrischen Behältern (6), vorzugsweise mittels Digitaldruck, mit wenigstens einem Druckkopf (11) und einem Drehteller (1) zum rotatorischen Antreiben wenigstens einer mit dem Drehteller (1) verbundenen Aufnahme (4) für den zu bedruckenden Behälter (6) um eine erste Drehachse (3). Die Aufnahme (4) ist exzentrisch zu der ersten Drehachse (3) des Drehtellers (1) angeordnet und nimmt den Behälter (6) derart auf, dass ein äußerster Abschnitt (16) der zu bedruckenden Oberfläche (15) eines in der Aufnahme (4) aufgenommenen Behälters (6) in einer ersten Kreisbahn (14) um die erste Drehachse (3) geführt wird.

Description

Vorrichtung zum Bedrucken von
rotationsasymmetrischen Behältern
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bedrucken von nicht rotationssymmetrischen oder rotationsasymmetrischen Behältern, insbesondere ovalen Behältern, vorzugsweise mittels Digitaldruck, mit wenigstens einem Druckkopf und einem Drehteller zum rotatorischen Antreiben wenigstens einer mit dem Drehteller verbundenen Aufnahme für den zu bedruckenden Behälter um eine erste Drehachse. Bei den Behältern kann es sich beispielsweise um Flaschen aus Kunststoff- und/oder Glas handeln.
Das Bedrucken von Behältern mittels Digitaldruck ist grundsätzlich bekannt, wobei insbesondere Druckverfahren, wie das Drop-on-Demand-Verfahren, zum Einsatz kommen, bei denen ein zu bedruckender Bereich auf der Oberfläche des Behälters an einem oder an mehreren in einer Anlage um den Behälter herum angeordneten Druckköpfen vorbeigeführt wird, die die Oberfläche des Behälters mit einem Druckmedium aus Spritzdüsen bestrahlen, während dieser vor den Druckköpfen rotiert. Mit steigender Variabilität der Behälteraußenfor- men, die in Bezug auf eine Hochachse bzw. Längsachse des Behälters nicht nur rotationssymmetrisch, sondern auch rotationsasymmetrisch ausgebildet sein können, steigen auch die Ansprüche an die Qualität des Druckbildes. Gerade bei chemischen Produkten, wie Haushaltsreinigern, sind Behälter mit vielfältigen Formen gefragt, die gleichermaßen hohe Ansprüche an die Druckqualität stel- len.
Das Bedrucken von rotationssymmetrischen Körpern ist vergleichsweise unproblematisch. Aus der DE 10 2009 058 222 A1 ist bspw. eine Anlage zum Bedrucken von Behältern bekannt, bei der ein zu bedruckender zylindrischer Behälter auf einem Drehteller abgesetzt wird, welcher von einem Servomotor um eine Rotationsachse bzw. die Symmetrieachse des Behälters gedreht wird, die auf der Längsachse des Behälters liegt. Druckköpfe, die um den Behälter angeordnet sind, bestrahlen diesen mit dem Druckmedium. Bei Digitaldruck mit Tintenstrahldruckköpfen treffen die Tropfen des Druckmediums idealerweise in einem rechten Winkel auf die zu bedruckende Oberfläche. Während bei einem rotierenden rotationssymmetrischen Körper der Abstand der Körperoberfläche zum Druckkopf konstant bleibt, ändert sich bei einem nicht rotationssymmetrischen Körper der Abstand zwischen der Oberfläche des Kör- pers und dem Druckkopf bzw. der Radius zwischen der zu bedruckenden Oberfläche und der Drehachse kontinuierlich. Bei einer nicht rotationssymmetrischen Behälterform, bspw. bei einer Shampooflasche, tritt außerdem das Problem auf, dass sich bei Rotation die Ausrichtung der dem Druckkopf gegenüberliegenden Druckfläche ständig ändert. Anders ausgedrückt kann eine Oberflächentangen- te, die im Druckbereich an der Außenfläche des Behälters angelegt wird und dem Druckkopf gegenüberliegt, ihre Lage in Bezug auf den Druckkopf verändern, beispielsweise abfallen. Im Falle oval geformter Behälter, die in Richtung ihrer Hochachse einen ovalen Querschnitt im zu bedruckenden Bereich aufweisen, bedeutet dies, dass das Druckmedium auf eine schiefe Ebene gestrahlt wird und infolge dessen verschmieren oder verlaufen kann, so dass kein runder Druckpunkt erzeugt wird.
Das Bedrucken rotationsasymmetrischer Behälter erfordert daher einen großen technischen Aufwand, um ein zufriedenstellendes Druckergebnis zu erzielen. Neben der Rotationsachse des Behälters wird eine zweite Servoachse notwendig, die den notwendigen Abstand und die korrekte Ausrichtung zwischen der zu bedruckenden Oberfläche und dem Druckkopf herstellt, bspw. durch Verschwenken oder Verschieben des Druckkopfes selbst. Zu berücksichtigen ist jedoch auch, dass sich die Relativgeschwindigkeit zwischen dem zu bedrucken- den Bereich an der Oberfläche des Behälters und dem Druckkopf bei einem sich um eine Rotationsachse drehenden rotationsasymmetrischen Körper in Abhängigkeit von dem Abstand des zu bedruckenden Punktes auf der Oberfläche des Behälters zu seiner Rotationsachse verändert. Dies führt zu weiteren technischen Anstrengungen und erfordert eine aufwendige Regelung des Druckpro- zesses, um sicherzustellen, dass die Relativgeschwindigkeit zwischen dem Druckkopf und der Druckoberfläche konstant bleibt.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vorrichtung aufzuzeigen, mit der das Bedrucken von Behältern mit rotationsasymmetrischer Oberfläche mit hoher Druckqualität und bei hoher Auslastung der Druckanlage möglich ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Aufnahme exzentrisch zu der ersten Drehachse des Drehtellers angeordnet ist und den Behälter derart aufnimmt, dass ein äußerster Abschnitt der zu bedruckenden Ober- fläche eines in der Aufnahme aufgenommenen Behälters in einer ersten Kreisbahn um die erste Drehachse geführt wird. Dabei liegt die Hochachse bzw. die Längsachse des in die Aufnahme eingesetzten Behälters parallel versetzt zur ersten Drehachse. Der äußerste Abschnitt beschreibt in Bezug auf die erste Drehachse den Punkt oder einen Abschnitt im Druckbereich, der den größten Abstand zur ersten Drehachse aufweist.
Anders als bei Anlagen, bei denen die Längsachse des Behälters mit der gemeinsamen Drehachse von Drehteller und Aufnahme zusammenfällt, bietet die Erfindung die Möglichkeit, nicht rotationssymmetrische Behälter, insbesondere Behälter mit einem in der Längsrichtung ovalen, ovalförmigen oder elliptischen Querschnitt, optimal zu bedrucken. Ein ovaler Behälter oder eine ovale Flasche, wie sie vorrangig für Haushaltschemikalien oder sonstige Produkte der chemischen Industrie, wie z.B. Shampoo, eingesetzt werden, besitzt in der Regel im Druckbereich einen in vertikaler Richtung im Wesentlichen konstanten Quer- schnitt. Bei einem Behälter mit elliptischem Querschnitt weist der Querschnitt zwei sich gegenüberliegende lange Ellipsenbogen und zwei kurze Ellipsenbo- gen auf. Die Längsachse der Behälter erstreckt sich in der Regel vom Behälterboden nach oben. Idealerweise weist die Vorrichtung eine Antriebseinrichtung, wie einen Motor, zum rotatorischen Antreiben des Drehtellers auf.
Die Erfindung basiert auf dem Gedanken, den Behälter auf einem Drehteller so exzentrisch aufzustellen, dass der in der Regel bogenförmige zu bedruckende Bereich in seiner Form einem Kreisbogen um die zentrale Drehachse am nächsten kommt. Da sich beispielsweise ein langer Ellipsenbogen im Druckbereich bei einer Rotation des Behälters um seine Hochachse in einer Kreisbahn bewegt, deren Krümmung im Vergleich zum Ellipsenbogen groß ist, wird vorgeschlagen, den Krümmungsradius der Kreisbahn an den Krümmungsradius des Druckbereichs anzunähern. Dies lässt sich durch die exzentrische Anordnung von Behälter und Drehachse erzielen. Im Falle eines Behälters mit elliptischem Quer- schnitt kann zwischen dem Ellipsenbogen des Druckbereichs und der Kreisbahn eine derart enge Schmiegung eingestellt werden, dass für ein zufriedenstellendes Druckbild die geringen Abstände zwischen dem Druckbereich und der Kreisbahn zu vernachlässigen sind. Um dem Druckprozess effizienter zu gestalten, sind nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung mehrere Druckköpfe derart um die erste Drehachse angeordnet sind, dass sie einen gleichen Abstand zu einem durch die erste Kreisbahn definierten Hüllkreis um die zu bedruckende Oberfläche des rotationsasymmetrischen Behälters aufweisen. Da infolge der exzentrischen Anord- nung der Aufnahmen der Hüllkreis größer ist als bei einem rotationssymmetrischen Behälter, der um seine Längsachse rotiert wird, lassen sich wesentlich mehr Druckköpfe auf dem Drehteller anordnen. So können z.B. alle für den Druck notwendigen Farben um den Drehteller herum angeordnet werden. Es hat sich als besonders vorteilhaft herausgestellt, wenn der Abstand zwischen dem wenigstens einen Druckkopf und der Kreisbahn 5 mm bis 20 mm, vorzugsweise 5 bis 10 mm beträgt. Hierdurch lässt sich ein besonders einheitliches Druckbild erzielen. Für Druckbilder, die ein feines und scharfes Druckbild ver- langen, wie beispielsweise Textdruck, erweist es sich als vorteilhaft, wenn der Abstand etwa 5 mm bis 8 mm beträgt.
Um das Druckbild nicht zu beeinträchtigen, sollte der Behälter während des Druckens auf dem rotierenden Drehteller feststehen. Damit umkreist der Druck- bereich auf einer konstanten ersten Kreisbahn die erste Drehachse und bleibt radial nach außen gerichtet. Vorzugsweise ist die Aufnahme, insbesondere im Angriffsbereich oder Einsetzbereich, in dem der Behälter in die Aufnahme eingesetzt und gehalten wird, an die Außenform des Behälters angepasst. Erfindungsgemäß sind die Aufnahmen so an die Außenform des Behälters ange- passt, dass der Behälter formschlüssig in der Aufnahme aufgenommen und zentriert ist, damit dieser beim Bedrucken nicht verdreht. Die Aufnahme kann als Formatteil ausgebildet werden, das an dem Drehteller integral ausgebildet oder austauschbar angebracht ist. So lässt sich eine Druckvorrichtung für verschieden große Behälter, Flaschen, Dosen oder dergleichen wirtschaftlich nut- zen. Die sogenannten Formatteile sind individuell an die unterschiedlichsten Behälterformen angepasst und agieren als Adapter zwischen dem Behälter und der Druckvorrichtung. Je nach Behälterform wird ein entsprechend gestaltetes Formatteil verwendet, um den Behälter innerhalb der Druckvorrichtung zu transportieren, zu fixieren oder für den Druck auszurichten. Idealerweise ist der Dreh- teller mittels eines geeigneten Motors, z.B. ein Servomotor, rotatorisch um die erste Drehachse antreibbar.
Nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist der wenigstens eine Druckkopf senkrecht zur ersten Drehachse verstellbar. So kann der wenigstens eine Druckkopf radial nach innen und/oder nach außen bewegt und die Position des Druckkopfes kann an verschiedene Hüllkreisdurchmesser angepasst werden. Verschiedene Behältergrößen können so in der gleichen Druckvorrichtung bedruckt werden. Der wenigstens eine Druckkopf kann soweit zur ersten Drehachse verstellt werden, dass der Druck eines rotationssymmetrischen Behälters möglich ist. Eine weitere Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass die Aufnahmen auf dem Drehteller in radialer Richtung verstellbar sind. In Weiterbildung des Erfindungsgedankens ist auch vorgesehen, dass die Druckköpfe parallel zur ersten Drehachse verstellbar vorgesehen sind. Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung sind die Druckköpfe in mehreren übereinanderliegenden horizontalen Ebenen angeordnet. Es stellt sich als besonders vorteilhaft heraus, wenn die Druckköpfe nicht nur kreisförmig in einer Ebene um den Hüllkreis positioniert sind, sondern auch in vertikaler Richtung verteilt. Die Druckköpfe können so angeordnet sein, dass ein Druckbe- reich von mehreren Druckköpfen gleichzeitig bedruckt wird. So lassen sich Druckbilder erzeugen, deren Breite und/oder Höhe die Druckbreite und/oder Druckhöhe eines einzelnen Druckkopfes übersteigen. Die Druckköpfe können ringförmig um den Hüllkreis verteilt und auch in mehreren parallel übereinander liegenden Ebenen angeordnet verteilt sein, wodurch ein wirtschaftlicher Druck- prozess erzielt. Mehrere Druckköpfe lassen sich in einer gemeinsamen Ebene um den Drehteller herum versetzt platzieren. Die verteilte Anordnung der Druckköpfe offeriert einen effizienteren Druckprozess, indem sie die Möglichkeit bietet, die Druckbereiche z.B. in vertikaler Richtung übereinander unmittelbar anei- nandergrenzen zu lassen, wodurch ein einheitliches Druckbild erzeugt werden kann, das aus mehreren Teilbereich zusammengesetzt ist, wobei jeder Teilbereich von einem einzelnen Druckkopf gedruckt wird. Gleichermaßen ist es möglich, dass die Druckbereiche der einzelnen Druckköpfe sich zumindest abschnittsweise überlappen. Die Druckköpfe, die beispielsweise über ungefähr 1000 Druckdüsen verfügen, können jeweils einen Druckbereich in vertikaler Richtung von ca. 70 mm abdecken. Der einzelne Druckkopf hat dagegen auf- grund der notwendigen Befestigungsmittel in der Praxis häufig eine Höhe von 130 mm aufweisen. Dies würde bei Druckköpfen, die ausschließlich übereinander angeordnet sind, zu einem nicht bedruckten lückenartigen Abschnitt führen. Verteilt man dagegen die Druckköpfe in mehreren horizontalen Ebenen und in Umfangsrichtung des Drehtellers versetzt zueinander, können diese Lücken geschlossen werden. Ein weiterer Vorteil besteht insbesondere darin, dass eine ringförmige versetzte Anordnung der Druckköpfe dafür sorgt, dass das Druckmedium in einem optimalen Winkel auf den Behälter trifft, während bei einem großen und sehr breiten Druckkopf das Problem auftritt, dass das Druckmedi- um, das aus den äußeren Druckdüsen ausgestoßen wird, schräg auf den Behälter auftreffen kann.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist der Drehteller entlang der ersten Drehachse verstellbar. So kann der Drehteller mit oder ohne Behälter aus dem Bereich der Druckköpfe durch Heben oder Senken gefahren werden, beispielsweise für die Zufuhr und Entnahme der Behälter oder um die Behälter zu drehen, damit neben einer ersten äußeren Oberfläche auch eine der ersten Oberfläche gegenüberliegende zweite Oberfläche bedruckt werden kann. Gerade bei engen Platzverhältnissen im Druckbereich ist dies von erheblichem Vor- teil.
Nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist auf dem Drehteller eine Vielzahl von Aufnahmen insbesondere gleichförmig um die erste Drehachse verteilt vorgesehen. Damit lässt sich der Durchsatz der Druckvorrichtung erheb- lieh erhöhen. Die Aufnahmen sind vorzugsweise so auf dem Drehteller angeordnet, dass die darin angeordneten Behälter eine einheitliche erste Kreisbahn bzw. einen gemeinsamen Hüllkreis aufweisen.
Um rotationsasymmetrische Behälter beidseitig zu bedrucken, wird vorgeschla- gen, dass die Aufnahme um eine zweite Drehachse drehbar ist und dass die zweite Drehachse parallel versetzt zur ersten Drehachse verläuft. So kann ein Behälter nicht nur um die erste Drehachse an den Druckköpfen vorbeigeführt, sondern auch um seine Längsachse gewendet werden, so dass eine radial außen liegende Außenfläche, z.B. ein erster Ellipsenbogen durch eine 180°- Drehung um die zweite Drehachse nach innen gewendet und zur ersten Drehachse ausgerichtet wird, wodurch eine der ersten Oberfläche gegenüberliegende zweite zu bedruckende Oberfläche (z.B. zweiter Ellipsenbogen) nach außen verschwenkt wird. Diese kann dann Drehung des Drehtellers um die erste Drehachse an den Druckköpfen vorbeigeführt werden. Idealerweise ist jede Aufnah- me des Drehtellers mit einer Drehvorrichtung ausgerüstet, mit der die Behälter vorzugsweise gleichzeitig um ihre jeweiligen eigenen Längsachsen verdreht werden können. Je nach Behälterform, sind auch andere Drehwinkel, bspw. ein Drehwinkel von 120° für dreieckige Behälter möglich. Nach einer weiteren Ausführungsform ist die Aufnahme über ein am Drehteller angeordnetes Getriebe drehbar. In Weiterbildung dieses Erfindungsgedankens ist das Getriebe ein Planetengetriebe mit einem um die erste Drehachse drehbaren ersten Getriebeelement, wenigstens einem mit dem ersten Getriebeelement in Eingriff stehenden zweiten Getriebeelement, das mit der Aufnahme rotatorisch verbunden ist, und einem um die erste Drehachse drehbaren Trägerelement, an dem das zweite Getriebeelement drehend gelagert ist. Durch die Lagerung des zweiten Getriebeelements an dem Trägerelement kann das zweite Getriebeelement um die zweite Drehachse rotieren, ist ansonsten aber ortsfest in Bezug auf das Trägerelement. Auf diese Weise lässt sich eine Drehan- triebs- und Stellvorrichtung nach Art eines Planetengetriebes realisieren, wobei das zentrale erste Getriebeelement das Sonnenrad, das zweite Getriebeelement das Planetenrad und das Trägerelement den Planetenträger bildet.
Um eine größtmögliche Variabilität bei der Ansteuerung und Positionierung der Aufnahmen zu erzielen, sind nach einer weiteren Ausführungsform der Erfin- dung Mittel zum Abbremsen oder Festsetzen des Trägerelements um die erste Drehachse vorgesehen. Möglich sind Kupplungen, wie sie aus dem Getriebebau bekannt sind, z.B. Lamellenkupplungen oder andere Sperr- und/oder Bremsmechanismen, die so angeordnet sind, dass das Trägerelement an einer Bewe- gung um die erste Drehachse gehindert werden kann, sich also festsetzen lässt. Durch Festsetzen des Trägerelements kann das Trägerelement gegen eine Drehbewegung um die erste Drehachse blockiert werden. Das zweite Getriebeelement wird aufgrund der Lagerung in dem Trägerelement ebenfalls an einer Bewegung um die erste Drehachse gehindert, kann dabei aber weiterhin um die zweite Drehachse rotieren. Durch Festsetzen des Trägerelements lässt sich ein in der Aufnahme befindlicher Behälter um seine Längsachse drehen. Vorzugsweise sind das erste Getriebeelement und das zweite Getriebeelement nach Art eines Zahnrades ausgebildet und wälzen aufeinander ab. Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung sind zusätzlich oder alternativ Mittel zum relativen Abbremsen oder Festsetzen, vorzugweise drehfesten Koppeln des ersten Getriebeelements und des Trägerelements vorgesehen. So lässt sich ein Blockumlauf realisieren, wobei das zweite Getriebeelement gegen eine Rotation um die zweite Drehachse gesperrt werden kann. Das erste Getriebeelement, das zweite Getriebeelement und das Trägerelement laufen gemeinsam um die erste Drehachse um, wenn das erste Getriebeelement rotatorisch um die erste Drehachse angetrieben wird. Die drei Getriebeelemente bilden so einen einheitlichen Drehteller, auf dem die Aufnahme bzw. ein in der Aufnahme befindlicher Behälter exzentrisch versetzt zur ersten Dreh- achse um diese herumgeführt wird. Das Zentrum der Rotation des Behälters ist dabei die erste Drehachse.
Es ist ferner möglich, neben dem wenigstens einen Druckkopf auch geeignete Energiequellen, wie z.B. eine UV-Lampe, vorzusehen, um das auf den Behälter gestrahlte Druckmedium zu härten und/oder zu trocknen oder anderweitig nach- zubehandeln. Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn auch die Energiequelle senkrecht und/oder parallel zur ersten Drehachse verstellbar ist, so dass ihre Position an verschiedene Hüllkreisdurchmesser angepasst werden kann.
Weitere Vorteile, Merkmale und Ausführungsbeispiele der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen und den Zeichnungen. Dabei bilden alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der vorliegenden Erfindung, auch unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rückbezügen.
Es zeigen:
Fig. 1 in einer Draufsicht die erfindungsgemäße Vorrichtung nach einer ersten Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 2 die Vorrichtung aus Fig. 1 in einer Schnittansicht;
Fig. 3 in einer Schnittansicht die erfindungsgemäße Vorrichtung nach einer zweiten Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 4 eine dritte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung in einer Draufsicht; und
Fig. 5 eine vierte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung.
In der Fig. 1 ist ein kreisförmiger Drehteller 1 als Bestandteil einer erfindungsgemäßen Druckvorrichtung dargestellt, der um eine seinen Mittelpunkt 2 durchtretende zentrale erste Drehachse 3 drehbar ist. Zwei Aufnahmen 4 zur Aufnahme von Behältern, wie Plastikflaschen sind jeweils am Umfang 5 des Dreh- tellers 1 auf diesem angebracht und bilden eine Aufnahme für Behälter 6, die in die Aufnahmen 4 eingesetzt sind. Die Aufnahmen 4 sind als Formatteile ausgebildet, und an die Außenform des jeweiligen zu bedruckenden Behälters 6 an- gepasst, so dass der Behälter 6 in der Aufnahme 4 gehalten wird. Die Aufnah- men 4 sind demnach in Kontur und Größe an den Abschnitt des zu bedruckenden Behälters 6 angepasst, der in die Aufnahmen 4 eingesetzt wird. In der Zeichnung sind beispielhaft zwei Aufnahmen 4 dargestellt. Es versteht sich jedoch, dass auch lediglich eine Aufnahme 4 oder bevorzugt mehrere über den ganzen Umfang des Drehtellers 1 verteilte Aufnahmen 4 vorgesehen sein kön- nen.
Die Behälter 6 weisen in der Draufsicht im Druckbereich jeweils die Form einer Ellipse auf und sind so angeordnet, dass ein äußerer Ellipsenbogen 7 am Umfang 5 des Drehtellers 1 liegt. Ein innerer Ellipsenbogen 8 liegt gegenüber dem äußeren Ellipsenbogen 7 und ist zum Mittelpunkt 2 ausgerichtet. Die Aufnahmen 4 sind jeweils exzentrisch zur Drehachse 3 des Drehtellers 1 angeordnet, wobei das Ellipsenzentrum 9 der Aufnahmen 4 um einen Abstand 10 radial versetzt zur Drehachse 3 bzw. zum Mittelpunkt 2 angeordnet ist. Seitlich neben dem Drehteller 1 ist ein Druckkopf 1 1 angeordnet, der eine Reihe von Düsen 12 aufweist, die im Wesentlichen zum Mittelpunkt 2 des Drehtellers 1 ausgerichtet sind und in einem Abstand 13 zum Behälter 6 liegen. In der Praxis sind mehrere Druckköpfe 1 1 über den Umfang des Drehtellers 1 verteilt angeordnet, um verschiedene Farben auf den Behälter 6 aufzubringen. Wenn der Drehteller 1 um die erste Drehachse 3 rotiert, bewegt sich ein radial äußerster Bereich des Behälters 6 auf einer Kreisbahn 14 um die Drehachse 3 und definiert dadurch einen Hüllkreis 17 um die zu bedruckende Oberfläche 15 des Behälters 6. Der Hüllkreis 17 fluchtet in der Draufsicht der Figur 1 mit dem Umfang 5 des Drehtellers 1 . Der auf dem äußeren Ellipsenbogen 7 vorgesehe- ne Druckbereich 15 auf dem Behälter 6 ist durch einen Abschnitt (Winkelaus- schnitt) des äußeren Ellipsenbogens 7 gekennzeichnet, wobei der äußerste zu bedruckende Abschnitt 16 den größten Abstand zur Drehachse 3 aufweist und den Radius des Hüllkreises 17 definiert. Ausgehend von dem äußersten zu bedruckenden Abschnitt 16 entlang des äußeren Ellipsenbogens 7 entfernt sich die Außenkontur des Behälters 6 von dem Hüllkreis 17. In der dargestellten Projektionsebene herrscht zwischen dem äußersten zu bedruckenden Abschnitt
16 und dem Hüllkreis 17 Punktberührung, während der Abstand zwischen dem Hüllkreis 17 und dem Druckbereich 15 zu den seitlichen Grenzen des Druckbereichs 15 hin allmählich abnimmt. Aufgrund der Exzentrizität und bestmöglichen Anpassung des Hüllkreises 17 an den Ellipsenradius liegt jedoch eine enge Schmiegung zwischen Hüllkreis 17 und Ellipsenbogen 7 vor.
Wird der Drehteller 1 um die Drehachse 3 rotiert, drehen sich die Behälter 6 ebenfalls um die zentrale Drehachse 3. Dabei werden die Behälter 6 am Druck- köpf 1 1 vorbeigeführt und dabei mit einem Druckmedium aus den Düsen 12 bedruckt. Das Druckmedium trifft dabei senkrecht auf eine durch den äußersten zu bedruckenden Abschnitt 16 und durch die Kreisbahn 14 bzw. den Hüllkreis
17 verlaufende Tangente 18 und damit senkrecht auf den Abschnitt 16, während der verbleibende Bereich des Druckbereichs 15 leicht schräg angestrahlt wird. Aufgrund der engen Schmiegung zwischen Hüllkreis 17 und dem zu bedruckenden Ellipsenbogen 7 ist der maximale Abstand zwischen dem Druckbereich 15 und dem Hüllkreis 17 minimal, so dass eine ausreichende Druckqualität gewährleistet bleibt. In der Fig. 2 ist der Drehteller 1 gemäß Fig. 1 in einer seitlichen Schnittansicht dargestellt, wobei die Aufnahmen für die Behälter 6 nicht abgebildet sind. Die Behälter 6 sind jeweils so am äußeren Rand des Drehtellers 1 angeordnet, dass ihr äußerster zu bedruckender Abschnitt 16 mit dem Umfang 5 des Drehtellers 1 in einer Richtung parallel zur ersten Drehachse 3 fluchtet. Drei Druckköpfe 1 1 sind in drei übereinander liegenden Ebenen in vertikaler Richtung verteilt und in Blickrichtung teilweise versetzt zueinander angeordnet, so dass sie den gesamten Druckbereich 15 abdecken. Jeder der drei Druckköpfe 1 1 ist in einem gleichen Abstand 13 zum Hüllkreis 17 angeordnet. Der oberste und der unterste Druckkopf sind vertikal übereinander angeordnet, während der mittlere Druck- köpf in Umfangsrichtung gegenüber dem obersten und dem untersten Druckkopf versetzt ist, dabei aber den gleichen Abstand 13 zum Hüllkreis 17 einhält wie die beiden anderen Druckköpfe. Wie deutlich zu erkennen ist, bildet der äußerste zu bedruckende Abschnitt 16 der Behälter 6 in Bezug auf die erste Drehachse 3 den Radius 20 der ersten Kreisbahn 14 und damit auch den Radius des Hüll- kreises 17. Es versteht sich, dass anstelle der wie hier dargestellt drei in vertikaler Richtung versetzten Druckköpfe auch mehr Druckköpfe vorgesehen werden können, um einen größeren Druckbereich abzudecken.
In der Fig. 3 umfasst der Drehteller 1 ein erstes Getriebeelement 21 , zwei zwei- te Getriebeelemente 22 und ein Trägerelement 23, die nach Art eines Planetengetriebes miteinander gekoppelt sind. Das erste Getriebeelement 21 bildet das Sonnenrad, während die zweiten Getriebeelemente 22 die Planetenräder und das Trägerelement 23 den Planetenträger darstellen. Die zweiten Getriebeelemente 22 sind in dem Trägerelement 23 mittels einer Lagerung 24 um eine zweite Drehachse 25 drehbar gelagert. Die zweite Drehachse 25 liegt parallel zur ersten Drehachse 3. Die zweiten Getriebeelemente 21 , 22 besitzen jeweils ein oberes Zahnrad 26, das in einer Richtung senkrecht zur ersten Drehachse 3 an einer Außenseite mit einem Zahnrad 27 des ersten Getriebeelements 21 kämmt. Die Zahnräder 26 sind fest mit der Aufnahme 4 für die Behälter 6 ver- bunden, so dass bei einer Rotation eines der zweiten Getriebeelements 22 um die zweite Drehachse 25, die dazugehörige Aufnahme 4 bzw. der Behälter 6 gleichermaßen um die zweite Drehachse 25 rotiert. Das erste Getriebeelement 21 ist über eine Lagerung 28 drehbar an dem Trägerelement 23 drehbar gelagert, so dass das erste Getriebeelement 21 um die erste Drehachse 3 relativ zum Trägerelement 23 rotieren kann. Eine hier schematisch dargestellte erste Kupplung 29 dient dem Abbremsen bzw. Unterbinden einer Relativbewegung bzw. Rotation zwischen dem Trägerelement 23 und dem ersten Getriebeelement 21 . Mittels einer zweiten Kupplung 30, die bei Bedarf geschaltet werden kann, kann das Trägerelement 23 festgesetzt werden, so dass es an einer Rotation um die Drehachse 3 gehindert wird. Mittels der Kupplungen 29, 30 kann der Drehteller 1 in verschiedenen Betriebsmodi betrieben und gesteuert werden. Das erste Getriebeelement 21 ist mit einem nicht dargestellten Drehantriebsmotor verbunden, der das erste Getriebeelement 21 um die erste Drehachse 3 rotatorisch antreiben kann. Wenn das erste Getriebeelement 21 und das Trägerelement 23 über die erste Kupp- lung 29 miteinander gekoppelt sind, werden die Behälter 6 um die Drehachse 3 herum bewegt, wobei der äußere Ellipsenbogen 7 radial nach außen gerichtet bleibt. Wird dagegen die erste Kupplung 29 freigegeben und die zweite Kupplung 30 gesperrt, so dass das Trägerelement 23 an einer Rotation um die erste Drehachse 3 gehindert wird, wird das zweite Getriebeelement 22 infolge des Verzahnungseingriffs zwischen dem Sonnenrad 27 und dem Planetenrad 26 um die zweite Drehachse 25 gedreht, wobei die zweite Drehachse 25 hier durch das Ellipsenzentrum der Behälter 6 verläuft. Infolge der Rotation der zweiten Getriebeelemente 22 um die zweite Drehachse 25 wird der äußere Ellipsenbogen 7 nach innen zur ersten Drehachse 3 hin verschwenkt, während der innere Ellip- senbogen 8 nach außen verschwenkt wird, so dass anschließend, wenn die erste Kupplung 29 gesperrt und die zweite Kupplung 30 wieder freigegeben wird, jeweils der innere Ellipsenbogen 8 der Behälter 6 an dem Druckkopf 10 vorbeigeführt und bedruckt werden kann. Fig. 4 zeigt Bestandteile einer Anlage 31 zum Bedrucken nicht rotationssymmetrischer Behälter 6 mit der erfindungsgemäßen Druckvorrichtung. Der Drehteller
I weist hier vier zentral um die erste Drehachse 3 angeordnete und jeweils an Planetenrädern (zweite Getriebeelemente) 22 befestigte Aufnahmen 4 für Be- hälter 6 auf. Die Planetenräder 22 sind jeweils mit dem Trägerelement 23 verbunden und an diesem drehbar um die zweite Drehachse 25 gelagert. Die Planetenräder 26 verzahnen jeweils mit dem Sonnenrad (erstes Getriebeelement) 21 . Der Drehteller 1 ist entlang der ersten Drehachse 3 vertikal nach oben und unten verfahrbar, so dass der Drehteller 1 aus dem Bereich der Druckköpfe 1 1 verfahren werden kann.
Die äußersten zu bedruckenden Bereiche jedes der in Fig. 4 dargestellten Behälter 6 liegen auf dem gemeinsamen Hüllkreis 17. Die Druckköpfe 1 1 wurden alle mit gleichem Abstand zum Hüllkreis 17 angeordnet. Der Abstand 13 ist so gewählt, dass eine Kollision mit den Behältern vermieden wird. Gleichzeitig sind sie aber so nah am Hüllkreis 17 positioniert, dass auch bei zunehmendem Abstand zwischen Behälteraußenwand und Druckkopf 1 1 im Druckbereich ein hochqualitatives Druckbild erzeugt wird. In einem ersten Schritt werden die Behälter 6 in die Aufnahmen 4 eingesetzt und der Drehteller 1 mittels einer nicht dargestellten Hubeinrichtung in den Druckbereich gefahren, wodurch die Behälter 6 zwischen den Druckköpfen positioniert werden. Anschließend wird der Drehteller 1 um die erste Drehachse 3 rotiert, was durch den Pfeil dargestellt ist. Das Trägerelement 23 ist dabei fest mit dem Sonnenrad 21 gekoppelt, so dass das Trägerelement 23, das Sonnenrad 21 und die Planetenräder 22 als Block um die erste Drehachse 3 umlaufen, worauf jeweils der äußere Ellipsenbogen 7 der Behälter 6 an den Druckköpfen
I I vorbeigeführt und bedruckt wird. Nachdem jeder Behälter 6 durch die Druckköpfe 1 1 bedruckt worden ist, wird der aufgebrachte Druck durch eine UV- Lampe 32 gehärtet. Nachdem bei allen Behältern 6 die Außenseite 7 bedruckt worden ist, wird der Drehteller 1 mittels der Hubeinrichtung aus dem Druckbereich verfahren und die Aufnahmen 4 werden jeweils mithilfe des Getriebes um die zweite Drehachse 25 verschwenkt, wie in Bezug auf die Fig. 3 erläutert worden ist.
Da bei einem Verschwenken der Aufnahmen 4 die Behälter 6 aufgrund der Ellipsenformen über den Rand des Drehtellers 1 hinausragen und gegen die Druckköpfe 1 1 stoßen würden, wird das Wenden außerhalb des Druckbereichs vorgenommen. Nachdem die Aufnahmen 4 gewendet worden sind, so dass die Innenseite 8 der Behälter radial nach außen zeigt, wird der Drehteller 1 wieder in den Druckbereich verfahren und der Drehteller 1 als Block um die erste Drehachse 3 rotiert, so dass nun die Innenseite 8 der Behälter mit den Druckköpfen 1 1 bedruckt werden kann. Nach Ende des Druckvorgangs wird der Drehteller 1 wieder durch Heben bzw. Senken aus dem Druckbereich in eine Position gefahren, in der die jetzt beidseitig bedruckten Behälter gegen unbedruckte Behälter ausgetauscht werden.
Fig. 5 zeigt schematisch einen Teil einer weiteren erfindungsgemäßen Druck- Vorrichtung mit mehreren um den Drehteller 1 angeordneten Druckköpfen 1 1 , die für verschiedene Bestandteile des Druckbildes zuständig sind. Baugleiche ovale Behälter 6 sind auf dem Drehteller 1 platziert und aus Gründen der Darstellung mit Strichlinien angedeutet, wobei die entsprechenden Aufnahmen nicht abgebildet, aber vorhanden sind. Die Druckköpfe 1 1 sind in mehreren parallel übereinander liegenden horizontalen Ebenen 33, 34 und 35, positioniert und ringförmig um den Drehteller 1 verteilt. Die horizontalen Ebenen 33, 34, 35 definieren zugleich drei Druckebenen. Die Druckköpfe 1 1 weisen in horizontaler Richtung jeweils den gleichen Abstand zum Hüllkreis 17 der zu bedruckenden Oberfläche auf. Die Düsen 12 der Druckköpfe 1 1 sind so geschaffen, dass sie in nur einen bestimmten Druckbereich in vertikaler Richtung abdecken können, hier beispielhaft über eine Höhe von 70 mm in vertikaler Richtung. Dagegen ist der eigentliche Druckkopf deutlich größer und erstreckt sich beispielsweise über eine Höhe von 130 mm. Dies führt zwangsläufig bei den beiden linksseitig dargestellten und übereinander liegenden Druckköpfen zu einer Lücke im Druck- bild, das in der mittleren Ebene 34 liegt. Um diese zu schließen, sind die Düsen 12 der drei Druckköpfe 1 1 jeweils so angeordnet, dass sie einen Bereich 36 in vertikaler Richtung abdecken, der der Distanz zwischen den Grenzen zweier benachbarter Ebenen entspricht. Dabei grenzt der eine Druckbereich unmittelbar an den benachbarten Druckbereich an. Die rechtsseitige, in vertikaler Rich- tung mittlere Düse deckt somit den Druckbereich in der mittleren Ebene 34 ab. Die Düsen 12 der drei Druckköpfe 1 1 sind damit in den Druckbereichen bzw. Ebenen 33, 34, 35 so verteilt, dass sie beim Drucken ein insbesondere in vertikaler Richtung einheitliches Druckbild erschaffen, wobei jeder der Druckköpfe 1 1 einen Teilbereich des Druckbildes druckt. Mit anderen Worten, die drei Druckköpfe 1 1 werden kombiniert nach Art eines großen Druckkopfes eingesetzt, dessen Druckbereich sich über die drei Ebenen 33, 34, 35 erstrecken würde. Der Vorteil besteht jedoch insbesondere darin, dass die ringförmige Anordnung der Druckköpfe dafür sorgt, dass das Druckmedium in einem optimalen Winkel auf den Behälter trifft, während bei einem großen und sehr breiten Druckkopf das Problem auftritt, dass das Druckmedium, das aus den äußeren Druckdüsen ausgestoßen wird, sehr schräg auf den Druckbereich auftreffen kann. Durch die Verteilung der Druckköpfe 1 1 in mehrere Ebenen 33, 34 und 35 kann ein Druckbild erzeugt werden, dass in der Höhe und bei entsprechender enger Anordnung der Druckköpfe auch in der Breite größer ist als der einzelne Druckkopf. Der Hüllkreis 17 ist in der Fig. 4 durch ein Teilsegment des Hüllkreis angedeutet, dass sich vertikal erstreckt, um die Größe des Druckbereichs zu verdeutlichen. Selbstverständlich können die Druckköpfe auch so angeordnet sein, dass sie sich in vertikaler Richtung bereichsweise überlappen. Durch den kombinierten Einsatz einzelner Druckköpfe lassen sich auch große Druckflächen auf großen Behältern schnell und effizient bedrucken. Jeder der Druckköpfe 1 1 weist an seinem oberen und unteren Ende Befestigungsmittel 37 auf, mittels derer der Druckkopf in der Druckeinrichtung befestigt werden kann. Geeignete Befestigungsarten sind beispielsweise Schraub-, Klemm-, Schnapp oder sonstige lösbare und unlösbare Verbindungen.
Jeder der Druckköpfe 1 1 ist an eine nicht darstellte Versteileinrichtung angeschlossen, mit der sich jeder einzelne Druckkopf 1 1 senkrecht zur ersten Drehachse 3 verfahren lässt.
Bezugszeichenliste
1 Drehteller
2 Mittelpunkt / Zentrum
3 erste Drehachse
4 Aufnahmen
5 Umfang
6 Behälter
7 äußerer Ellipsenbogen / Außenseite 8 innerer Ellipsenbogen / Innenseite
9 Ellipsenzentrum
10 Abstand
1 1 Druckkopf
12 Düsen
13 Abstand
14 erste Kreisbahn
15 Druckbereich auf Behälter
16 äußerster zur bedruckender Abschnitt
17 Hüllkreis
18 Oberflächentangente
19 maximaler Abstand
20 Radius
21 erstes Getriebeelement / Sonnenrad
22 zweites Getriebeelement / Planetenrad 23 Trägerelement / Planetenträger
24 Lagerung
25 zweite Drehachse
26 Zahnrad
27 Zahnrad
28 Lagerung erste Kupplung
zweite Kupplung
Anlage
UV-Lampe
Ebene 1 / Druckbereich 1
Ebene 2 / Druckbereich 2
Ebene 3 / Druckbereich 3
Druckbereich der Druckdüsen
Befestigungsmittel

Claims

Patentansprüche
1 . Vorrichtung zum Bedrucken von rotationsasymmetrischen Behältern (6), vorzugsweise mittels Digitaldruck, mit wenigstens einem Druckkopf (1 1 ) und einem Drehteller (1 ) zum rotatorischen Antreiben wenigstens einer mit dem Drehteller (1 ) verbundenen Aufnahme (4) für den zu bedruckenden Behälter (6) um eine erste Drehachse (3), dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme (4) exzentrisch zu der ersten Drehachse (3) des Drehtellers (1 ) angeordnet ist und den Behälter (6) derart aufnimmt, dass ein äußerster Abschnitt (16) der zu be- druckenden Oberfläche (15) eines in der Aufnahme (4) aufgenommenen Behälters (6) in einer ersten Kreisbahn (14) um die erste Drehachse (3) geführt wird.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Druckköpfe (1 1 ) derart um die erste Drehachse (3) angeordnet sind, dass sie einen gleichen Abstand zu einem durch die erste Kreisbahn (14) definierten Hüllkreis (17) um die zu bedruckende Oberfläche (15) des rotationsasymmetrischen Behälters (6) aufweisen.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand (13) zwischen dem wenigstens einen Druckkopf (1 1 ) und der Kreisbahn
(14) 5 mm bis 20 mm beträgt.
4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Druckkopf (1 1 ) senkrecht zur ersten Drehachse (3) verstellbar ist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckköpfe (1 1 ) in mehreren übereinander liegenden horizontalen Ebenen (33, 34, 35) angeordnet sind.
6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Drehteller (1 ) entlang der ersten Drehachse (3) verstellbar ist.
7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Drehteller (1 ) eine Vielzahl von Aufnahmen (4) um die erste Drehachse (3) verteilt vorgesehen ist.
8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge- kennzeichnet, dass die Aufnahme (4) um eine zweite Drehachse (25) drehbar ist, und dass die zweite Drehachse (25) parallel zur ersten Drehachse (3) verläuft.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf- nähme (4) über ein am Drehteller (1 ) angeordnetes Getriebe drehbar ist.
10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Getriebe ein Planetengetriebe ist mit einem um die erste Drehachse (3) drehbaren ersten Getriebeelement (21 ), wenigstens einem mit dem ersten Getriebeelement (21 ) in Eingriff stehenden zweiten Getriebeelement (22), das mit der Aufnahme (4) rotatorisch verbunden ist, und einem um die erste Drehachse (3) drehbaren Trägerelement (23), an dem das zweite Getriebeelement (22) drehend gelagert ist.
1 1 . Vorrichtung nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch Mittel (30) zum Abbremsen oder Festsetzen des Trägerelements (23) um die erste Drehachse (3) und/oder Mittel (29) zum Abbremsen oder Festsetzen des Trägerelements (23) relativ zum ersten Getriebeelement (21 ).
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