WO2024083377A1 - Zylinder für eine bogenbe- und/oder verarbeitenden maschine mit saugluftöffnungen sowie maschine zur be- und/oder verarbeitung bogenförmigen substrates mit einem solchen zylinder - Google Patents

Zylinder für eine bogenbe- und/oder verarbeitenden maschine mit saugluftöffnungen sowie maschine zur be- und/oder verarbeitung bogenförmigen substrates mit einem solchen zylinder Download PDF

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WO2024083377A1
WO2024083377A1 PCT/EP2023/071447 EP2023071447W WO2024083377A1 WO 2024083377 A1 WO2024083377 A1 WO 2024083377A1 EP 2023071447 W EP2023071447 W EP 2023071447W WO 2024083377 A1 WO2024083377 A1 WO 2024083377A1
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cylinder
stator
magnetic
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substrate
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Björn Kriege
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Koenig & Bauer Ag
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    • B41F11/00Rotary presses or machines having forme cylinders carrying a plurality of printing surfaces, or for performing letterpress, lithographic, or intaglio processes selectively or in combination
    • B41F11/02Rotary presses or machines having forme cylinders carrying a plurality of printing surfaces, or for performing letterpress, lithographic, or intaglio processes selectively or in combination for securities
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    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F23/00Devices for treating the surfaces of sheets, webs, or other articles in connection with printing

Definitions

  • the invention relates to a cylinder for a sheet-working and/or processing machine with suction air openings and to a machine for working and/or processing sheet-shaped substrates with such a cylinder according to the preamble of claim 1 or 15.
  • DE 102018212 429 B4 discloses a printing machine with a screen printing unit and a device for aligning magnetic or magnetizable particles contained in the printing ink or varnish, wherein the device comprises a cylinder with a plurality of elements on the circumference that create a magnetic field and are arranged in several axially adjustable ring elements.
  • the ring elements have suction air openings at the level of the cylinder envelopes, which serve to hold conveyed sheets and are or can be connected to a vacuum line or source via a rotary union.
  • DE 11 2012 006 348 B4 relates to a combination printing machine and discloses, among other things, a magnetic cylinder with suction openings on the circumference of a rotating cylinder outer body, which are supplied with suction air during rotation from an air chamber extending over an angular range inside the cylinder as the cylinder moves over the angular range.
  • the air chamber is delimited by two dividing strips that are firmly attached to an inner shaft and run in the axial direction.
  • DE 102012 220401 B4 discloses a transfer drum for transporting a printed sheet, which has an inner tube and a coaxial to the inner tube and on This has a rotatably arranged outer tube which is provided with suction openings on the circumference.
  • an intermediate tube Coaxially to the non-rotatable inner tube, an intermediate tube which can be adjusted relative to the inner tube by a limited angle of rotation is arranged between the inner tube and the rotatable outer tube, the intermediate tube enclosing the outer surface of the inner tube with its inner wall.
  • the intermediate tube has at least one groove in the circumferential direction which extends along only part of the circumference of the inner tube or the intermediate tube and changes its position in the circumferential direction and thus the position of the angular range for the passage of the suction air by rotating the intermediate tube.
  • DE 1 917 795 A relates to a suction air-operated transport device for sheet-shaped objects, wherein a roller shell provided with radial channels is rotatably mounted on an internal stator in the manner of a rotary valve, which has a suction line permanently connected to a suction air source in its interior
  • DE 102014 001 969 B4 relates to a device for changing the format of a sheet transport drum, which has an outer sleeve with pneumatic nozzle channels and an inner sleeve with a cover segment for covering the nozzle channels depending on the format.
  • the invention is based on the object of creating a cylinder for a sheet-working and/or processing machine with suction air openings and a machine for working and/or processing sheet-shaped substrates with such a cylinder.
  • sheet transport on the cylinder can be carried out particularly precisely and/or safely, namely in particular without it being able to perform uncontrolled movements. This is achieved by suction onto the cylinder over at least one rotation angle phase.
  • sheet transport can be optimized, particularly with regard to taking over and/or transferring from or to other sheet conveying means.
  • This can be achieved in particular by the fact that the rotation angle phase with activated suction openings, i.e. with negative pressure applied, can be varied at least within certain limits with regard to its position and/or size around the rotation axis of the cylinder.
  • the rotary union which is preferably arranged in a rotationally fixed manner on the front side of a shaft driving the cylinder or on a front-side cylinder pin, makes complex cylinder installations and/or adjustment mechanisms unnecessary and/or can be retrofitted to existing cylinders.
  • a cylinder according to the invention for a sheet-handling and/or processing machine comprises holding means on the circumference, by means of which a substrate sheet to be conveyed via the cylinder is received with its leading end and is or can be held during rotation of the cylinder over a rotation angle range between the receipt of the substrate sheet and its downstream discharge, and a rotary feedthrough via which - in particular when a negative pressure is applied on the input side and/or a suction air source is connected - suction openings provided on the circumference of the cylinder can be subjected to negative pressure during an active and/or defined rotation angle phase of the cylinder, wherein the rotary feedthrough is adjustable at least with respect to a size of an angle sector for passing through the suction air, in short a passage angle sector, which determines the size of the defined and/or active rotation angle phase, and/or with respect to a position of a passage angle sector which determines the position of the defined and/or active rotation angle phase.
  • a rotation angle phase that can be varied in position and/or size or a transmission angle sector that can be varied in position and/or size in conjunction with a clamping device that fixes the ring elements (also set out below) and/or with a design of magnet and suction elements as structural units (also set out below) and/or with a mobility of individual or all magnet elements in the axial and/or circumferential direction (also set out below) and/or with a clamping device that clamps the magnet elements or structural units (also set out below).
  • the cylinder is designed as a magnetic cylinder and comprises in the area of its outer circumference a number, e.g. n x m (with n, m e N), of magnetic elements arranged in a matrix-like manner in rows running parallel to the axis and in columns running in the circumferential direction, as well as suction elements with suction openings facing outwards.
  • n x m with n, m e N
  • suction elements with suction openings facing outwards.
  • the magnetic elements of columns running in the circumferential direction are arranged on or on a respective, open or closed ring-like support element received on a cylinder shaft, wherein the ring-like support element, viewed in the circumferential direction, comprises several chambers one behind the other, each of which is independently connected via corresponding line paths to the rotor of the rotary feedthrough on the one hand and to at least one group of suction openings opening out at the circumference on the other.
  • a machine for treating and/or processing, in particular, sheet-shaped substrate comprises a substrate template, in the case of a web-shaped starting substrate, for example a cross cutter, at least one printing unit, through which substrate guided on a transport path through the machine is fed at least to a first side is and/or can be printed in a matrix-like manner using a number m of columns and a number n of rows, a product holder by means of which processed substrate can be combined in containers, and at least one transport cylinder provided in the substrate path between the substrate template and the product holder in the substrate path, which is designed in the manner mentioned above with suction openings and a rotary feedthrough connected to these.
  • Fig. 1 shows an embodiment of a machine for producing optically variable image elements on a substrate
  • Fig. 2 shows a schematic representation of a substrate printed in printing elements with optically variable coating agent, wherein a) shows a state with not yet oriented magnetic or magnetizable particles and b) shows a state after alignment of an imaging part, here exemplarily in the form of a number “1”;
  • Fig. 3 is a schematic representation of a printing and downstream alignment process with an imaging printing unit cylinder and a cylinder having magnetic elements, shown as an example with a substrate sheet widening trapezoidally towards the trailing end;
  • Fig. 4 shows an embodiment of a magnetic cylinder in perspective view;
  • Fig. 5 is a detailed view of a support element equipped with several exemplary magnetic elements arranged one behind the other in the circumferential direction;
  • Fig. 6 is a sectional view through a support element equipped with a magnetic element, but in a narrower design compared to Fig. 5;
  • Fig. 7 is a detail of a longitudinal section through a cylinder according to Fig. 4;
  • Fig. 8 shows an embodiment of a valve which selectively opens and closes a suction air opening
  • Fig. 9 shows an embodiment of an active unit comprising a magnetic element and a suction element in a less complex design
  • Fig. 10 is a plan view of an active unit according to Fig. 9, but without magnet and housing;
  • Fig. 11 is a section through an embodiment of an active unit comprising a magnetic element and a suction element with a visible adjustment mechanism for axial adjustment of the magnetic element;
  • Fig. 12 shows a section through an embodiment of an active unit comprising a magnetic element and a suction element with a recognizable adjustment mechanism for adjusting the magnetic element in the circumferential direction;
  • Fig. 13 is a perspective view of an assembly aid for attaching or removing and/or positioning an active unit
  • Fig. 14 is a perspective view of an active unit arranged on a ring element with the mounting aid from Fig. 13 attached;
  • Fig. 15 is a perspective view of a cylinder inner body equipped with six ring elements
  • Fig. 16 is a cross-sectional view of a cylinder with an inner cylinder body, a ring-segment-like support element arranged thereon and, by way of example, ten active units arranged on the latter;
  • Fig. 17 shows a detail enlarging the fastening device for the support element
  • Fig. 18 is a detail showing the fastening device for the support element
  • Fig. 19 is a perspective view of a front connection for a cylinder with an operationally non-rotating stator of a rotary union;
  • Fig. 20 shows the operationally non-rotating part of the rotary union according to Fig. 19 with the shafts continuing outwards;
  • Fig. 21 shows an enlarged section of the two-part stator of the rotary union from Fig. 20;
  • Fig. 22 is a perspective side view of a connection for a cylinder comprising the rotary union with adjusting means for adjusting the stator.
  • a machine 01 in particular a security machine 01, e.g. a printing machine 01, in particular a security printing machine 01, which processes and/or processes web-shaped or, in particular, sheet-shaped substrate 02, preferably for producing optically variable image elements 03 on a substrate 02, e.g. a sheet-shaped printing material 02, comprises, for example, an application device 04, e.g. a printing unit 04, by means of which optically variable coating agent 06, e.g. optically variable printing ink 06 or varnish 06, is applied to at least one application point, e.g.
  • a device 07 for aligning particles P contained in the optically variable coating agent 06 applied to the substrate 02 and responsible for the optical variability (see e.g. Fig. 1).
  • This device 07 is also referred to below as an alignment device 07 or, since it creates an image for the optically variable pattern or motif through defined alignment of the particles P, also as an imaging alignment device 07.
  • An application of coating agent 06 containing particles P to the printing material 02 and an image element 03 obtained by subsequent imaging alignment of previously randomly oriented particles P is shown schematically in Fig. 2, for example, using a representation of the number “1”.
  • a) represents a state in which the coating agent 06 has been applied and is, for example, still randomly oriented
  • b) represents a state in which an imaging alignment has taken place.
  • the print image elements 08 made of variable coating agent 06 applied to the substrate 02 by the application device 04 before treatment by the alignment device 07 can correspond in size and position to the optically variable image elements 03 to be produced or can be larger than these, possibly even extending over the surface of several panels 09.
  • the optically variable coating agent 06 is not applied to the entire surface. coated surface creates an optically variable image element 03 by alignment.
  • the particles P responsible for the optical variability contained in the coating agent 06 are magnetic or magnetizable, non-spherical particles P, e.g. pigment particles P, hereinafter also referred to as magnetic flakes.
  • the machine 01 is preferably designed for producing items 09, e.g. securities 09, in particular banknotes 09. This should also include in particular the production of intermediate securities products, e.g. the production of printing material 02, in particular in the form of web- or sheet-shaped printing material sections 02, in particular printing material sheets 02, with printed images of several securities 09.
  • the substrate 02 can be formed by paper - e.g. paper based on or at least containing cellulose or preferably cotton fibers - by plastic polymer or by a hybrid product made thereof.
  • a printing material section 02 formed by a longitudinal section of web-shaped substrate 02 or a sheet of a sheet-shaped substrate 02 a plurality of blanks 09, e.g. banknotes 09 to be produced or their printed images, are preferably arranged in a matrix-like manner in rows running transversely to the transport direction T next to one another and in columns running in the transport direction T one behind the other or are to be arranged in the course of the processing of the substrate 02 (indicated e.g. in Fig. 2 and in Fig. 3).
  • the machine 01 designed as a printing press 01 can in principle comprise one or more printing units 04 of any printing process.
  • it comprises a printing unit 04, in particular one operating according to the flexographic printing process or preferably according to the screen printing process.
  • Printing unit 04 by means of which the optically variable coating agent 06 is or can be applied to a first side of the printing material 02.
  • the printing methods mentioned, in particular the screen printing method can be used to apply a layer that is thicker than other printing methods.
  • the term “first side” of the substrate 02 or the printing material 02 is chosen arbitrarily and is intended to refer to the side of the printing material 02 on which the optically variable coating agent 06 to be treated downstream by the alignment device 07 is or was or can be applied.
  • the printing press 01 comprises a substrate template 13, preferably designed as a sheet feeder 13, from which the substrate 02, e.g. designed as a sheet-shaped printing material 02 - possibly via further printing or processing units - is or can be fed to the at least one printing unit 04 applying the optically variable coating agent 06, e.g. flexographic or preferably screen printing unit 04, which forms a printing point 11 for printing, e.g. a first side of the printing material 02 between a printing unit cylinder 14, in particular a forme cylinder 14, e.g. a screen printing cylinder 14, and a common cylinder 17, e.g. impression cylinder 17 (see e.g. Fig. 1).
  • the substrate template 13 preferably designed as a sheet feeder 13 from which the substrate 02, e.g. designed as a sheet-shaped printing material 02 - possibly via further printing or processing units - is or can be fed to the at least one printing unit 04 applying the optically variable coating agent 06, e.g. flexographic or preferably screen printing unit 04,
  • the printing unit 04 comprises a forme cylinder 14 as an imaging cylinder with a plurality of, in particular similar and/or identical, imaging printing elements 18, hereinafter also referred to as print subjects 18, or, in particular similar and/or identical, groups of imaging printing elements 18 or print subjects 18 on the circumference, which are arranged on a circumference corresponding to the print image length in several, e.g. a number, e.g. from four to eight, in particular five to seven, e.g. six, columns spaced apart from one another transversely to the transport direction T and on a cylinder width corresponding to the print image width in several rows spaced apart from one another in the transport direction T.
  • printing subjects 18 are designed in the form of relief prints and, in the preferred case of a printing unit 04 operating according to screen printing, in the form of stencil prints.
  • the printing material 02 can be fed to the alignment device 07 via conveying means, e.g. one or more conveying devices 12 designed as transport cylinders 12.
  • conveying means e.g. one or more conveying devices 12 designed as transport cylinders 12.
  • the conveying means could be formed by one or more positively driven and/or non-driven rollers.
  • the printing material 02 can be fed directly or via further conveying means, e.g. further transport cylinders, to a further, e.g. second conveyor device 21 and can be fed by this to a product holder 22 for receiving the printing material 02 processed and/or processed in the machine 01, in the case of sheet-shaped printing material 02, a stack delivery 22.
  • sheet-conveying means e.g. one or more transfer cylinders or drums or, as shown here, a conveyor device 21 designed, e.g.
  • a gripper circulating conveyor 21, in particular a chain gripper system 21 are provided as conveying means, by means of which the printing material sheets 02 are taken over from the transport path section of the alignment device 07 via, if necessary, one or more further transport cylinders and fed, e.g. to the stack delivery 22.
  • At least one drying device with one or more dryers 23 directed at the first side of the printing material 02 e.g. radiation dryers 23, and possibly a cooling device (not shown), e.g. cooling roller, can be provided on the transport path leading away from the alignment device 07.
  • an inspection device e.g. one with a cylinder 152, e.g. transport cylinder 152, can be provided on the transport path between the alignment device 07 and the stack delivery 22.
  • a sensor device 153 cooperating with the inspection cylinder 152 e.g. a camera 153, in particular a line camera 153, may be provided.
  • the printing unit 04 and the alignment device 07 can be structurally combined, e.g. in the form of a module, to form a device 16 for generating optically variable image elements.
  • a device 16 for generating optically variable image elements.
  • such a device can be provided several times in succession in the machine 01.
  • the device 16 is inserted or can be inserted into the transport path of the machine 01 to be equipped with interfaces on the input and output sides to corresponding interfaces of a conveyor system that continues upstream and downstream.
  • the alignment device 07 described in detail below is basically arbitrary in its designs, variants or configurations, but is preferably provided or can be provided in a machine 01 or printing press 01 described above.
  • the alignment device 07 for forming optically variable image elements 03 e.g. for forming the optically variable effect in the optically variable coating agent 06 previously applied - e.g. in the form of print image elements 08 - to the substrate 02, in particular to the printing material 02, comprises a defined transport path along which the substrate 02 to be conveyed by the alignment device 07 is brought into operative connection in a defined manner from an input area in which the substrate 02 to be treated and having optically variable coating agent 06 on its first side is fed or can be fed, with an alignment device 26 which comprises elements 24 providing magnetic fields as active elements 24, in short magnetic elements 24, preferably in such a way that the magnetic elements 24 of the alignment device 26 serving for image-forming alignment and the printing material 02 printed with the printing ink 06 containing the particles P move synchronously with each other at least on a section of the transport path.
  • the alignment device 26 is designed here as a magnetically effective cylinder 26, or magnetic cylinder 26 for short, which has an arrangement of magnetic elements 24 on the circumference and via which the printing material 02 is
  • the magnetic elements 24 can be formed directly by single-part or multi-part magnets 27 themselves, or preferably comprise one or more magnets 27 which is or are arranged - preferably detachably - in or on a holder 28, e.g. on or in a base 28.
  • Magnets 27 are generally understood here to be magnetically effective devices which permanently or switchably create a magnetic field at least towards the side of the transport path - in particular one which is sufficiently strong for the alignment of particles P contained in the coating agent 06 on the substrate 02 guided over it as described here.
  • the magnets 27 can be formed by one or more permanent magnets with or without engraving, by electromagnets or by combinations of one or more permanent and/or one or more electromagnets.
  • magnet 27 is also understood to mean a plurality of magnets 27 assigned to the same magnetic element 24 and which as a whole form a magnetic unit, unless explicitly stated otherwise.
  • the magnetic element 24 is also intended to include designs with a plurality of one-part or multi-part magnets 27 contained within the magnetic element 24 and spaced apart from one another, as can be used, for example, in the case that the same panel 09 is to be subjected to a respective magnetic field at two different points.
  • Such a magnet 27 or an arrangement of a plurality of magnets 27 of a same magnetic element 24 can be accommodated in a housing 38 of the magnetic element 24, which is arranged, for example, in or on the holder 28 so as to be detachable from the holder 28.
  • two such magnetic cylinders 26 can also be provided in the transport path, which are arranged on the same or on different sides of a substrate 02 to be conveyed along the transport path.
  • the alignment device 07 is assigned a drying and/or curing device 19, e.g. a radiation dryer 19, in particular UV radiation dryer 19, or UV dryer 19 for short, which is preferably designed as a UV-LED dryer 19 and/or is directed at a point in the transport path at which the substrate 02 interacts with the magnetic cylinder 26.
  • a drying and/or curing device 19 e.g. a radiation dryer 19, in particular UV radiation dryer 19, or UV dryer 19 for short, which is preferably designed as a UV-LED dryer 19 and/or is directed at a point in the transport path at which the substrate 02 interacts with the magnetic cylinder 26.
  • the magnetic cylinder 26 is preferably arranged on the second side of the substrate 02 to be conveyed in the transport path thereof, so that its first side, which is coated inline with optically variable coating agent 06 in particular upstream, faces outwards when passing the magnetic cylinder 26, in particular when being transported over the magnetic cylinder 26.
  • the magnetic cylinder 26 comprises a single-part or preferably multi-part cylinder body 29, on or on which the magnetic elements 24 are arranged, preferably detachably.
  • the single-part or preferably multi-part cylinder body 29 can be or is mounted rotatably in a frame.
  • the term cylinder body 29 is intended to include both closed structures, i.e. with a more or less closed cylinder surface, and open structures, i.e. scaffolding or frame-like structures such as the example presented in Fig. 4.
  • the magnetic cylinder 26 has, in the region of the side facing the substrate path, e.g. in the region of the outer circumference, in particular in the region of an outer cylindrical envelope surface of the cylinder body 29, the plurality of magnetic elements 24 which are used to orient at least some of the magnetic or magnetizable particles P of the coating agent 06 applied to the passing printing material 02. serve.
  • magnetic elements 24 are provided in a matrix-like manner on the outer circumference. They are preferably arranged in such a way that for each column or group an equal number n of magnetic elements 24 is provided on the circumference and arranged in rows running parallel to the axis and/or in particular in such a way that when developed on the substrate 02 - assuming a correct register between the substrate position in the transport direction T and the cylinder angular position - they correspond to the pattern of the image elements 03 on the substrate 02 to be exposed to magnetic fields.
  • the arrangement in rows or columns should also be understood to mean the corresponding grid or matrix-like arrangement in the event that they are partially offset from one another in the axially parallel direction for correction or adjustment purposes.
  • magnetic elements 24 of the columns or groups arranged one behind the other are then arranged one behind the other in the circumferential direction, for example, at least in such a way that they at least overlap when unrolling along a circular circumferential line and/or come to lie in the slots 09 of the same column of a substrate 02 to be treated, even if they are partially offset from one another slightly for correction or adjustment purposes.
  • an alignment or orientation of particles P in the area of the image elements 03 provided on the blank 09 can be effected by means of the magnetic elements 24, in this case for example through the substrate 02.
  • the number m of columns or groups is, for example, four to eight, in particular five and seven, e.g. six, and/or the number n of magnetic elements 24 in a column or group is, for example, two to twelve, advantageously five to ten.
  • the magnetic cylinder 26 or its cylinder body 29 is preferably designed such that the number m of columns or groups and/or the number n of rows or of magnetic elements 24 arranged one behind the other in a column or group - for example within the above-mentioned limits - can be varied in order to adapt them to different requirements.
  • the magnetic elements 24 - preferably in or on a corresponding holder 28 together with the latter - are arranged or can be arranged on the cylinder 26 in such a detachable manner that, in the assembled state, they can be arranged at a defined location on the circumference of the cylinder 26 and preferably completely removable from the cylinder 26 and/or positioned on the circumference of the cylinder 26 in the axial and/or circumferential direction.
  • magnetic elements 24 can be arranged and mounted on or in a cylinder body 29 in such a way that they are mounted on or in the cylinder body 29 in a variable manner, at least relative to other magnetic elements 24 of the same column or group of magnetic elements 24, in their axial position relative to the single- or multi-part cylinder body 29.
  • This can be realized, for example, via axially extending guides on the circumference of the cylinder body 29, in or on which the relevant Magnetic elements 24 are mounted directly or indirectly and can be moved into different axial positions.
  • Such guides could in principle be provided individually for individual magnetic elements 24 of a row (see, for example, the design according to Fig. 11), but possibly also continuously for several or all magnetic elements 24 of the same row. In this case, the guides could be provided on the above-mentioned axially extending support elements that support all magnetic elements 24 of the same row.
  • the magnetic elements 24 of a respective row or preferably of a respective column - if necessary in addition to an independent axial and/or circumferential positioning of individual or all magnetic elements 24 of the row or column as a whole and independently of an adjacent row or column, in the case of the row with respect to its position in the circumferential direction and in the case of the column as a group with respect to its axial position on the magnetic cylinder 26 or on the cylinder body 29, as explained in more detail below.
  • a row combined as a group which is not shown here, in particular several, preferably the magnetic elements 24 of all rows, are combined row by row as groups that can be positioned together in the circumferential direction, for example on axially running support elements.
  • the magnetic elements 24 can be arranged - directly or indirectly - in or on several, e.g. a number m of e.g. four to eight, in particular five to seven, e.g. six, axially spaced apart and preferably partially or entirely in the axial direction on a cylinder inner body 32, in particular an axially extending cylinder shaft 32, in short shaft 32, positionable, preferably ring-shaped Support elements 31, e.g. here ring elements 31, can be arranged or can be arranged, wherein in or on these ring elements 31 in turn several, e.g.
  • magnetic elements 24 are arranged or can be arranged one behind the other in the circumferential direction and preferably at least partially or completely positionable in the circumferential direction (see e.g. Fig. 4 and Fig. 5).
  • the magnetic cylinder 26 can be designed without any holding means acting on the substrate 02 and, for example, with ring elements 31 that are closed in the circumferential direction.
  • holding means 33 e.g. grippers 33 of a so-called gripper bar
  • a magnetic cylinder 26 designed in this way also serves to transport the substrate 02.
  • the ring elements 31 are interrupted in the circumferential direction, for example as can be seen in Fig. 4 and Fig.
  • ring-like support elements or “ring elements” should also be used here to include non-closed, i.e. ring segment-like elements.
  • any fastening means used for fastening - as shown, for example, in connection with an embodiment according to Figs. 15 to 18 and also applicable to the embodiments from Figs. 1 to 14 - are not shown further.
  • individual structural units 36 which are positioned or positionable in a matrix-like manner in columns and rows on or in the cylinder body 29 in the above sense, are provided for several or all of the magnetic elements 24, hereinafter also referred to as active units 36, in particular magnetic unit 36, which each comprise at least one magnetic element 24 and at least one suction element 34.
  • the device 07 for aligning magnetic or magnetizable particles P in several, preferably in all of the m columns of magnetic elements 24, several, in particular all of the magnetic elements 24 arranged one behind the other are combined with at least one associated suction element 34 in respective structural units 36 as active units 36 and as such can be positioned in the circumferential direction as a whole and independently of all other such active units 36 and/or detached from the cylinder 26.
  • the active units 36 each comprise a magnetic element carrier 37, on or in which the magnetic element 24 is arranged on its outward-facing side.
  • the at least one suction element 34 can be integrated into the magnetic element carrier 37 as part of the latter or arranged on the latter as a separate part.
  • the active unit 36 preferably comprises at least one suction element 34 on each side of the magnetic element 24 - viewed in the axial direction of the cylinder 26.
  • the respective suction element 34 comprises a plurality of suction openings 42 in the surface directed outwards, i.e. outside the cylinder 26 and/or at the level of the cylinder envelope, which are provided, for example, in a cover element 41 covering a suction air channel 39 (see e.g. Fig.
  • a channel arrangement leads from the respective suction air channel 39 through the active unit 36 to a bottom-side line interface 43, which is formed, for example, by at least one recess 43 open towards the inside of the cylinder (see, for example, Fig. 11) in a bottom of the active unit 36 facing the inside of the cylinder. Air can be sucked in from the suction openings 42 connected via the channel arrangement and the suction air channel 39 through this at least one recess 43 or the line interface 43 formed here and assigned to the active unit 36.
  • the active units 36 can in principle be in an embodiment not shown be arranged or can be arranged in a matrix-like manner directly or indirectly on a cylindrical outer surface 44 of the axially running cylinder inner body 32, in particular the shaft 32.
  • This or these has, for example, on a longitudinal section that directly or indirectly supports the magnetic elements 24, suction air openings 46 directed radially outwards as line interfaces 46 that carry suction air, which are connected, for example, via radially running passages 47, e.g. bores 47, to a channel 48, e.g. suction air channel 48, that runs axially in the shaft 32 and is to be supplied with suction air from at least one cylinder end.
  • the active units 36 are or are to be arranged in a matrix-like manner directly, i.e. immediately on the above-mentioned jacket surface 44 of the axially running cylinder inner body 32 or the shaft 32, the active units 36 are or will be positioned on the jacket surface 44 in such a way that the line interface 43 on the base of the active unit 36, here e.g. the free cross section of the above-mentioned recess 43 in the base of the respective active unit 36, overlaps with at least one of the line interfaces 43 formed by e.g. suction air openings 46 in the shaft 32.
  • the above-mentioned recess 43 here forms e.g. B.
  • the air is sucked in from the suction openings 42 in the relevant suction element 34 via the suction air channel 39 and the channel arrangement, via the line interface 43 of the active unit 36 formed e.g. by the recess 43 and at least one suction air opening 46 of the inner cylinder body 32 as well as the suction air channel 48.
  • suitable fastening means e.g. in the form of clamp or screw connections, must be provided, by means of which the respective active unit 36 can be fixed to the jacket surface 44.
  • the active units 36 however, not arranged or arrangable directly on the section of the cylinder inner body 32 or the shaft 32 having the suction air openings 46, but several or preferably all of the active units 36 provided for a respective column as a group on or on a support element 31 already mentioned above, in particular a ring-like support element 31, e.g. ring element 31, wherein advantageously at least the support elements 31 on both sides that are outermost, but preferably all of the support elements 31 that carry the respective group or column of active units 36 on the cylinder inner body 32 or the shaft 32 can be varied in their axial position.
  • the preferably ring-like support elements 31 or ring elements 31 have line interfaces 49; 51 assigned to the respective support element 31 on the side facing inwards, i.e. in the assembled state towards the cylinder inner body 32 or the shaft 32, and on an outward-facing side, as well as a channel arrangement which connects one or more of the inside line interfaces 49 to one or more of the outside line interfaces 51 for the passage of suction air.
  • recesses 49 are provided as line interfaces 49 in a wall 52 facing towards the inside of the cylinder, which are each connected via one or more channels 53 running in the ring element 31 to passages 54, e.g. bores 54, leading through the support element 31 to outside line interfaces 51 and e.g.
  • the openings of individual bores 54 could also simultaneously represent the outwardly effective line interfaces 51, one or in particular several of the bores 54 preferably also lead on the outside into a recess 51 in the outward-facing wall 56 of the support element 31, which forms the outer line interface 51, for example.
  • the ring element 31 can have segmentally separated Line connections between one or more inner line interfaces 49 and one or more outer line interfaces 51, in particular in radially opposite circumferential sections, so that the application of negative pressure to one or more inner line interfaces 49 in a segment 45 only requires the presence of a negative pressure at one or more outer line interfaces 51 assigned to the same segment 45, in particular independently of the application of one or more inner line interfaces 49 of another or adjacent segment 45.
  • direct line connections between inner and outer line interfaces 49; 51 can be provided or - as shown in Fig.
  • segments 45 assigned to the segments 45, which are separated from one another by walls running between the outer wall 56 and the inner wall 52 of the ring element 31.
  • Segments 45 or chambers 55 formed in this way can extend over a smaller or larger section in the circumferential direction depending on the desired gradation and/or comprise one or more inner and/or outer line interfaces 49; 51 provided one behind the other in the circumferential direction.
  • the application of negative pressure or suction air in a specific segment 45 then results in suction through suction openings 42 in a corresponding angle segment A x on the circumference of the cylinder 26.
  • the ring elements 31 are or will be positioned, for example, on the casing surface 44 in such a way that the respective line interfaces 49 on the inside of the ring element 31, here, for example, the free cross section of the above-mentioned recess 49, overlap with at least one of the suction air openings 46 in the shaft 32 or the cylinder inner body 32.
  • the above-mentioned recess 49 forms, for example, a chamber 49 delimited on the bottom side by the casing surface 44, with a surface of the inward-facing wall 52 of the ring element 31 lying outside the recess 49 on the inward-facing side of the ring element 31 forming a sealing surface that seals the chamber 49 with an opposite region of the casing surface 44.
  • the active units 36 are positioned in particular on the outward-facing side of the ring element 31 in such a way that the line interface 43 on the base of the active unit 36, here for example the free cross-section of the above-mentioned recess 43 in the base of the active unit 36 in question, overlaps with at least one of the outer line interfaces 51 on the outward-facing side of the ring element 31.
  • the recess 43 here forms for example a chamber 43 delimited on the base side by the outer wall 56, with the wall completely surrounding the recess 43 in the foot region of the active unit 36 forming a sealing surface that seals off the chamber 43 with an opposite region of the wall 56 of the support element 31.
  • the air is sucked in from the suction openings 42 in the relevant suction element 34 via the suction air duct 39 and the duct arrangement via which for example the air is sucked in.
  • a suction air source is understood to be any type of air pressure sink which, via a corresponding line connection to suction openings 42, creates a pressure that is lower than the ambient pressure, i.e. a negative pressure at the relevant suction openings 42.
  • This can be e.g. a vacuum pump or possibly a container subjected to negative pressure.
  • the respective pattern of the suction air openings 46 or line interfaces 46 on the cylinder inner body 32 and the position and shape of the interacting line interface(s) 43 or recess(es) 43 in the base area of the active unit 36 in connection with the first above-mentioned variant (without support element 31) are preferably coordinated with one another in such a way that a continuous positioning of the active unit 36 in the circumferential direction over at least one adjustment range of two suction air openings 46 on the shaft 32 spaced apart in the circumferential direction is thereby achieved.
  • the respective pattern of the suction air openings 46 or line interfaces 46 on the inner cylinder body 32 and the position and shape of the interacting line interface(s) 49 or recess(es) 49 on the inside of the support element 31 as well as the position and shape of the interacting line interfaces 51; 43 or recesses 51; 43 on the outside of the support element 31 on the one hand and in the base area of the active unit 36 on the other hand in connection with the second variant (comprising the support elements 31) are preferably coordinated with one another in such a way that in the circumferential direction a continuous positioning of the active unit 36 in the second variant over an adjustment range of at least two line interfaces 51 or
  • Recesses 51 on the outside of the support element 31 is made possible by the fact that at least one line interface 51 or recess 51 on the outside of the support element 31 is completely covered by the underside of the active unit 36, while at the same time the opening cross-section of the at least one line interface 51 or recess 51 on the outside of the support element 31 at least partially overlaps with the bottom-side line interface 43 or recess 43 of the active unit 36.
  • line interfaces 46; 51 are provided at more points in the axial direction of the cylinder inner body 32 and/or in the circumferential direction on the support elements 31 than would be necessary for a single specific operational configuration.
  • closure means 57; 58 are provided, by means of which passages 47; 54 on the cylinder inner body 32 and/or on the outer circumference of the support element 31 that supply the line interfaces 46; 51 that are not covered by the active units 36 or the support elements 31 can be optionally closed. In the simplest case, this can be a type of plug that is inserted into the relevant passages 47; 54 for closing and can be removed from them again if necessary.
  • closure means 57; 58 designed as valves 57; 58 are provided in the passages 47 and 54 that can be closed optionally, which are or can be brought into the closed position in passages 47 and 54 of passages 47 and 54 that are not or only partially covered directly by active units 36 or by support elements 31, while at least some of the passages 47 and 54 of line interfaces 46; 51 that are completely covered by active units 36 or by support elements 31 are or can be brought into a pass-through position.
  • a preferred embodiment of such a closure means 57; 58 is designed in the form of a valve 57; 58 which can be brought into a through position and a closed position as desired - without it having to be removed or inserted.
  • the passages 47; 54 which are designed in particular as bores 47; 54, are in line connection with the channels 48 and 53 of the inner cylinder body 32 or the support element 31 on the suction side only on one side of the clear cross-section.
  • the valve 57; 58 is formed, for example, in a particularly advantageous embodiment by a sleeve 57; 58 which has a recess 61 in the lateral wall 62 on one side, which in a rotational position representing a through position opens the way into the channel 48; 53, while in another rotational position it releases the connection to the relevant channel 47; 54.
  • the sleeve-like valve 57; 58 has, e.g. at least in a section that is further out in the assembled state, an actuation interface 63 that can be brought into engagement with a tool 59, via which the valve 57; 58 - in particular without having to be removed - can be rotated by the corresponding tool 59 between the passage and closure positions.
  • a polygonal key 59 and an inner peripheral section 63 in the sleeve 57; 58 designed as an internal polygon 63 are used here, for example.
  • a support element 66 is provided between each two columns or groups of construction or active units 36, which has a support surface 67; 68 at the level of the cylinder envelope for supporting the substrate 02 conveyed via the cylinder 26.
  • the support surface 67 can be the outward-facing cylindrical surface 67 of a circular ring-shaped support disk 64 or the outward-facing surface 68 of a support plate 71 arranged on a support disk 69, e.g. made of plastic or metal.
  • the term "circular ring-shaped” or “ring-like” is also intended to include a support disk 69 that is not completely closed in its circumference, i.e. that is like a circular ring segment.
  • the magnetic elements 24 or a magnetic element carrier 37 carrying the magnetic elements 24, viewed in the axial direction comprise at least one clamping element 72; 73 on both sides, e.g. a clamping lever 72; 73, the ends of which are effective for clamping each have a circumferentially extending and inwardly directed projection on the respective end face of the ring-like support element 31, i.e.
  • this stop surface 74; 77 can be an inward-facing surface of a groove 76; 78 running in the circumferential direction on the front side of the support element 31, into which the clamping element 72; 73 engages with its effective end, e.g. claw-like or clamp-like.
  • the stop surface 74; 77 or groove 76; 78 running in the circumferential direction should not only be a stop surface 74; 77 or groove 76; 78 that preferably runs over the entire circumference or, as shown, the relevant circular arc section, but also a possibly interrupted stop surface 74; 77 or groove 76; 78 that continues in several circular arc sections.
  • the latter can, however, limit the variability of the positioning in the circumferential direction.
  • an "inward" directed surface is also to be understood as including surfaces that are inclined towards it, the surface vector of which is directed into the cylinder interior, but preferably as a circumferential surface focused on the same point on the cylinder axis line for each end face, and thus offers the clamping element 72; 73 a stop that prevents radial removal.
  • two clamping elements 72; 73 spaced apart from one another in the circumferential direction or one clamping element 72; 73 with two claws that interact with the support element 31 at a distance from one another are provided on each side.
  • the clamping element 72; 73 could in principle also be designed as a one-armed lever 72; 73, it is preferably designed in the form of a two-armed lever 72; 73 that can be pivoted about an axis 81, e.g. pivot axis 81, mounted on the magnetic element 24 or its holder 28 or a structural unit 36 comprising the magnetic element 24, the lever arm of which is closer to the center of the cylinder having the part that interacts with the stop surface 74; 77, e.g. claw-like or clamp-like part, and the lever arm further out serves for actuation.
  • the clamping element 72; 73 is preferably self-locking, e.g.
  • a spring element 79 in particular a compression spring 79, acting between the lever 72; 73, in particular the lever arm located further out, and the magnetic element 24 or the holder 28 or the structural unit 36, spring-loaded in such a way that it is in the clamping position in the resting state, ie without actuation, and holds the magnetic element 24 or the holder 38 or the structural unit 36 on the support element 31.
  • the fastening device described offers particular advantages together with an assembly aid 97 described in more detail below.
  • the above-mentioned type of fastening with the fastening means 72; 73, 74, 77 described is in principle independent of, but advantageous in conjunction with, the design of the above-mentioned structural units 36, in particular active units 36, and/or the special type of suction air guidance or supply and/or an axial mobility of individual magnetic elements 24 (described in more detail below) and/or a mobility of individual magnetic elements 24 in the circumferential direction (described in more detail below).
  • the clamping elements 72; 73 make it possible to release the connection from the outside without having to remove the relevant magnetic element 24. Continuous adjustability means that release can take place just enough that the relevant magnetic element 24 can be positioned in the circumferential direction against any frictional forces that may still exist, but without, for example, the risk of tipping, slipping or falling off.
  • an optionally provided line 84 is shown or indicated which, in the event that the magnet 27 in the magnetic element 24 is designed to be rotatable by a motor, supplies the motor with signals and/or with electrical energy.
  • respective columns of imaging printing subjects 18 running in the circumferential direction of the forme cylinder 14 relate to a same column of imaging printing subjects 18 provided one after the other on the substrate 02. to be provided panel 09.
  • These panels 09 are ideally aligned with one another along the transport direction T and have a uniform width. In cases deviating from this, for example if a trapezoidal deformation of the substrate 02, which may already have been printed in the pattern of the panels 09, has occurred in an upstream process or due to other mechanical or physical stress, such a changed geometry can be counteracted by a correspondingly varied arrangement of the print subjects 18 on the forme cylinder 14.
  • the print subjects 18 of individual columns are not strictly aligned with one another in the circumferential direction, for example, but rather lie partly on helical lines that are slightly inclined against the circumferential line (e.g. shown exaggerated in Fig. 3 for better perception).
  • the width of the panels 09 on the substrate 02 increases, for example, from the leading to the trailing end of the substrate section or substrate sheet 02 or - e.g. B. with corresponding reversed feed at the entrance to the printing machine 01 - possibly vice versa.
  • At least one of the magnetic elements 24 is mounted in at least several, preferably in all of the circumferentially extending columns or groups of magnetic elements 24, independently of at least one other magnetic element 24 of the same column or group, at least in the axial direction, adjustably or movably, directly or indirectly on the cylinder body 29 of the magnetic cylinder 26.
  • the aforementioned random or systematic relative deviations of individual magnetic elements 24 in the axial position can be readjusted or corrected.
  • such axially adjustable magnetic elements 24 are preferably axially adjustable on the respective magnetic element carrier 37 relative to it.
  • the magnet elements 24 provided one behind the other in the same column are mounted on or on an above-mentioned common support element 31 and can be varied together with this and independently of an adjacent group with regard to their axial position in or on the cylinder 26, wherein in addition to this, the at least two or preferably all of the magnet elements 24 of this or preferably each column are arranged on respective magnet element carriers 37 that can be positioned independently of one another in the circumferential direction on the common support element 31 and/or detachable from the support element 31 and are mounted on the respective magnet element carrier 37 so as to be adjustable in the axial direction within an adjustment range, e.g. of a total of at least 1 mm, preferably at least 2 mm.
  • an adjustment range e.g. of a total of at least 1 mm, preferably at least 2 mm.
  • the axially movable magnet 27 or the holder 28 is thus carried indirectly via the associated magnetic element carrier 37, which carries the respective, at least axially movable magnetic element 24 and preferably itself in Circumferential direction can be variably positioned on the ring element 31.
  • the respective magnetic element 24 or the holder 28 is fastened in or on the magnetic element carrier 37 or its holder 28 by means of a fastening means 83, e.g. a screw 83, in such a way that after at least partially loosening the fastening, e.g. by at least partially loosening the screw 83 using an appropriate tool, the magnetic element 24 or the holder 28 is released to such an extent that it can be moved axially - at least within a relevant adjustment range on the magnetic element carrier 37.
  • the fastening means 83 e.g. designed as a screw 83, can be reached, for example, through a recess designed as an elongated hole 82 in a base region of the holder 28 receiving the magnetic element 24 after the magnetic element 24 has been removed.
  • a movement or positioning of the magnetic element 24 or of the holder 28 encompassed by it in the axial direction is preferably carried out - in contrast to, for example, a purely manual and/or tool-free movement - via mechanical actuating means 86, 87, 89, in particular comprising a gear.
  • actuating means 86, 87, 89 causing an axial movement can be implemented by any suitable mechanism or gear, in the illustrated and particularly advantageous case, these comprise a gear that converts a rotational movement - in particular on the input side - into a linear movement - in particular of the magnetic element 24 or the holder 28 carrying the magnetic element 24, e.g. directly or indirectly -, in particular an eccentric drive, which converts a rotary movement of an eccentric 86, e.g. formed by an eccentrically mounted shaft section 86, into a linear movement - here axially extending - of a slide 87, e.g. of a the magnetic element 24 or its holder 28, directly or indirectly supporting the support element 87.
  • the eccentric 86 preferably runs with its axis of rotation radially to the cylinder 26 and/or can be actuated directly or indirectly from the cylinder side facing outwards.
  • a shaft 89 which encloses the eccentric 86 or continues outwards has an actuation interface 88, e.g. a polygon socket 88, in the area of its outward-facing end, which can be actuated, in particular pivoted, by means of a corresponding tool, here e.g. a polygon key.
  • a tangential position or a position parallel to the tangent is also conceivable, in which case it can then be actuated, for example, from a side facing in the circumferential direction or from the outside via a corner gear.
  • An adjustment range in the axial direction, viewed from a central position, is, for example, at least ⁇ 1.0 mm (i.e. a total adjustment range of at least 2 mm), preferably at least ⁇ 1.2 mm, e.g. ⁇ 1.5 mm.
  • the at least one suction element 34 can be axially movable together with the magnetic element 24 on the magnetic element carrier 37.
  • a corresponding suction air feedthrough is to be provided, e.g. via relatively movable sealing surfaces or a flexible line.
  • At least two magnetic elements 24 provided one behind the other in the same column are arranged on or in different magnetic element carriers 37 that can be positioned independently of one another in the circumferential direction on the cylinder 26, wherein the at least two, in particular all, magnetic elements 24 arranged on the respective magnetic element carriers 37 are mounted so as to be adjustable in the circumferential direction relative to the magnetic element carrier 37 carrying the magnetic element 24 within an adjustment range, e.g. of a total of at least 1 mm, preferably at least 2 mm. This preferably applies to at least two or all of the magnetic elements 24 in all columns.
  • a movement or positioning of the magnetic element 24 or of the holder 28 encompassed by it in the circumferential direction is carried out here - in contrast to, for example, a purely manual and/or tool-free movement - preferably via mechanical actuating means 91, 92, 94, in particular comprising a gear.
  • a setting or an adjusting movement in the circumferential direction should be understood not only as a movement on a circular arc-like path but also explicitly as a movement along a straight-line path running tangentially or parallel to the tangent on the circumference - over the relevant adjusting range. Since this is usually a very small relevant adjusting range compared to the cylinder diameter, the linear adjusting path does not usually lead to unacceptably large imaging errors.
  • actuating means 91, 92, 94 which effect a movement in the circumferential direction can be implemented by any suitable mechanism or gear, in the illustrated and particularly advantageous case they comprise a gear which converts a rotational movement - in particular on the input side - into a linear movement - in particular of the magnetic element 24 or the holder 28 supporting the magnetic element 24, e.g. directly or indirectly - in particular an eccentric drive which converts a rotary movement of an eccentric 91, e.g.
  • the linear movement in the above sense should be both a straight line, which is preferable because of the effort, but also possibly a movement on a circular arc.
  • the eccentric 91 preferably runs with its axis of rotation radially to the cylinder 26 and/or can be actuated from the cylinder side facing outwards.
  • a shaft 94 which encompasses the eccentric 91 or continues outwards has an actuation interface 93 in the area of its outward-facing end, e.g. a polygon socket 93, which can be actuated, in particular pivoted, by means of a corresponding tool, here e.g. a polygon key.
  • a tangential position or a position parallel to the tangent is also conceivable, in which case this can then be actuated, for example, from a circumferential direction facing side or via a corner gear from the outside.
  • a circumferential adjustment range viewed from a central position, is, for example, at least ⁇ 1.0 mm (i.e. a total adjustment range of at least 2 mm), preferably at least ⁇ 1.2 mm, e.g. ⁇ 1.5 mm.
  • the at least one suction element 34 can be movable in the circumferential direction together with the magnetic element 24 on the magnetic element carrier 37.
  • a corresponding suction air feedthrough is to be provided, e.g. via relatively movable sealing surfaces or a flexible line.
  • the two carriages 87; 92 can be arranged directly or indirectly on and/or above one another in the manner of a cross guide.
  • the respective magnetic element 24 can be positioned in the axial and/or circumferential direction by means of a remotely operable drive means, e.g. an electric motor driving the eccentric 86; 91, for example via a reduction gear.
  • a remotely operable drive means e.g. an electric motor driving the eccentric 86; 91, for example via a reduction gear.
  • an assembly aid 97 already mentioned above is provided, which can be placed on the magnetic element 24 or a magnetic element carrier 37 carrying the magnetic element 24 or a structural unit 36 comprising the magnetic element 24 and by means of which the clamping fit or a Clamping connection between the clamping elements 72; 73 on both sides and the support element 31 is releasable.
  • the clamping by the assembly aid 97 or a drive means 102 included in the assembly means 97, in particular a drive means 102 that can be operated manually is not only releasable and openable in such a way that the magnetic element 24 or the structural unit 36 comprising it can be removed from the support element 31, but can also be released in an intermediate position in the strength or degree of opening of the clamping so that the magnetic element 24 or the structural unit 36 is not yet completely free, but can be positioned overall in the circumferential direction on the support element 31.
  • the degree of opening can be set just so that there is still contact between the clamping elements 72; 73, but positioning is possible by overcoming any slight frictional forces that may still exist.
  • the actuating arms 98 can be positioned by the drive means 102, preferably continuously over an adjustment path between a clamping position in which the clamping elements 72; 73 exert the full clamping force on the support element 31, and a position in which the clamping is released to such an extent that the magnetic element 24 or the magnetic element carrier 37 carrying it can be removed from the support element 31.
  • the assembly aid 97 comprises, in addition to a base 104 which can be placed on the relevant magnetic element 24 or on the relevant structural unit 36, actuating arms 98 on both end faces which run in a radial direction to both end faces of the magnetic element 24 or the structural unit 36 and can be brought into operative connection with the respective end-face clamping element(s) 72; 73 for their actuation.
  • the assembly aid 97 also comprises the above-mentioned drive means 102, in particular an actuator 102, by means of which the actuating arms 98 can be brought into a first position in which they open the clamping elements 72; 73 to such an extent that the Magnetic element 24 or the structural unit 36 can be attached to the support element 31 or completely detached from it, up to a second position in which the clamping elements 72; 73 develop the full clamping force on the support element 31 without the actuating arms 98 absorbing a force directed counter to the clamping force.
  • all intermediate positions can be adjusted by the drive.
  • the actuating arms 98 each engage directly or indirectly on the lever arm located further out and can be moved towards one another by the drive means 102 to open the clamping connection, i.e. in the direction of the support element 31, and apart again to close the clamping connection.
  • these are coupled to one another, for example via a coupling member 96 that connects the two lever arms located further out, for example a connecting axis 96 mounted in both outer lever arms, which simultaneously serves as an attack point for the respective actuating arm 98.
  • the respective actuating arm 98 can act directly or indirectly on the lever arm located further out of the respective clamping element 72; 73.
  • any drive mechanism is conceivable as the drive means 102, by means of which the two opposing actuating arms 98 can be moved towards and away from each other in the above sense.
  • a drive mechanism with a self-locking gear such as that provided by a screw drive, is preferred here.
  • the drive means 102 thus comprises, for example, a first part 99, e.g. a first bushing 99, which supports the actuating arm 98 on one side, and a second drive part 99, e.g.
  • a second bushing 101 which is mounted so as to be twisted against the first part 99 but axially movable and supports the actuating arm 98 on the other side, as well as a screw drive formed inside, by means of which a non- shown, and e.g. via a manual actuation interface 103, such as a rotary handle 103, rotatable threaded spindle on the one hand and an internal thread on the other of the two parts 99; 101 of the drive means 102, the parts carrying the actuation arms 98 can be moved apart and towards each other.
  • a manual actuation interface 103 such as a rotary handle 103, rotatable threaded spindle on the one hand and an internal thread on the other of the two parts 99; 101 of the drive means 102, the parts carrying the actuation arms 98 can be moved apart and towards each other.
  • these axially positionable support or ring elements 31 can in principle be fastened in any way that enables a detachable connection between the respective support element 31 and the cylinder inner body 32 and an axial relative movement.
  • a connection is particularly advantageous in which, in the area of line interface pairs that pass through suction air, consisting of line interfaces 46 on the shaft 32 and interacting line interfaces 49 on the inward-facing wall 52 of the ring element 31, surfaces surrounding these line interfaces 46; 49 are pressed together by the connection in such a way that they form a sealing surface that is largely closed against the passage of suction air.
  • a clamping device is provided for fastening, by means of which the support or ring element 31 can be clamped onto the cylinder inner body 32, which is designed in particular as a shaft 32, so that an above-mentioned sealing surface can be formed.
  • an inner diameter of the ring element 31 in the segment angle range is slightly, e.g. 2 up to 50 m, in particular 5 to 20 pm larger than an outer diameter of the cylinder inner body 32 designed as a shaft 32 in the cooperating circumferential area.
  • the magnetic elements 24 of several or all columns are provided as a respective group on or on a respective support element 31.
  • the respective support element 31 is explicitly designed here as a ring-segment-like support element 31, i.e. a ring-like support element 31 interrupted over a circumferential section or intermediate angle, and has a leading and trailing end 106; 107 with respect to a production direction of rotation D.
  • the production direction of rotation D is defined, for example, by the arrangement of a gripper bar already mentioned above, which has grippers 33 at the leading end 106 of the segment-like ring element 31 that open and close during operation to pick up a substrate sheet 02.
  • the respective support element 31 is detachably arranged on the cylinder inner body 32 encompassed by the cylinder 26 and is variable in its axial position when released.
  • a clamping device 108 is provided in the area between the leading and trailing ends 106; 107 of the ring-segment-like support element 31 on the cylinder inner body 32 when the support element 31 is mounted on the cylinder inner body 32, by means of which the two ends 106; 107 spaced apart from one another in the circumferential direction can be subjected to a force directed towards one another in the circumferential direction via adjusting means 109 comprised by the clamping device 108.
  • the clamping device 108 engages in particular at the two ends 106; 107 of the support element 31 and can be varied in its effective length for engaging on both sides in the circumferential direction via the adjusting means 109 comprised by the clamping device 108.
  • the clamping device 108 preferably comprises a clamping bar 111 which is arranged in the area between the leading and trailing ends 106; 107 of the support element 31 on the circumference of the inner cylinder body 32 and is secured at least on one side against relative movement to the inner cylinder body 32 in the circumferential direction.
  • the clamping bar 111 and the inner cylinder body 32 are secured against twisting in the circumferential direction by stop pairs which are effective in both directions of rotation.
  • Such a safeguard can be implemented, for example, by corresponding deviations of the inner circumferential line of the ring element 31 and the outer circumferential line of the inner cylinder body 32 which are effective as stop pairs.
  • a so-called fitting element 112 also commonly referred to as a feather key 112 which is made, for example, from a plastic material.
  • B anchored in the outer surface of the cylinder inner body 32 and interacts with a recess, in particular a groove, in the clamping bar 111 or vice versa.
  • a fitting element 112 with a correspondingly interacting recess is advantageous in such a way that the cylinder inner body 32 can be easily fitted with the clamping bar 111 radially.
  • fastening means (not shown), e.g. screws, can be provided by means of which the clamping bar 111 can be radially attached to the cylinder inner body 32.
  • the clamping bar 111 can then be removed from the cylinder inner body 32 in the relaxed, i.e. force-free, state of the clamping device 108 immediately or after the release of the above-mentioned fastening means with the support element 31 still remaining on the cylinder inner body 32 or can be inserted onto the cylinder inner body 32 in the region of the interruption with the ring element 31 already positioned on the cylinder inner body 32.
  • the clamping device 108 engages at one of the ends 107; 106, preferably at the trailing end 107, statically, ie in a fixed Relative circumferential position between the clamping bar 111 and the relevant end 107; 106, and at the other, preferably the leading end 106, via the adjusting means 109, i.e. in a variable relative circumferential position between the clamping bar 111 and the relevant other end 106; 107.
  • a form-fit connection effective in the circumferential direction is provided via a stop pair effective between the relevant end 107; 106 and the clamping bar 111.
  • the stop pair 106, 107 is formed, for example, by opposing surfaces of a hook-like projection on the clamping bar 111 and a hook-like projection 117 engaging in the opposite direction, e.g. as a suspension edge 117, at the end 107 of the ring element 31.
  • a point of engagement via the adjusting means 109 at the relevant end 106; 107 is located in the circumferential direction, straight or at least with no more than a 5° deviation, at a point at which a tangent lying on the circumference of the cylinder inner body 32 runs parallel to the adjusting direction of the adjusting means 109.
  • this makes it possible for the end 106; 107 attracted by the adjusting means 109 to be subjected to a force essentially tangentially, thereby preventing radial deformation, which may occur due to a force direction deviating from the tangent.
  • the adjusting means 109 are preferably provided by a screw drive 113, 114 supported on the clamping bar 111 and operated manually, for example, a threaded rod 113, in particular screw 113, rotatably mounted in the clamping bar 111 and a corresponding thread 114, e.g. threaded bushing 114, directly in the end region of the ring element 31 or preferably formed in a clamping means 116 which engages the ring element 31 and is positionally variable via the screw drive 113, 114 in the adjustment direction of the screw drive 113, 114, wherein the clamping means 116 is designed and arranged to interact with the relevant end 106 via a pair of stops which act in the circumferential direction.
  • a screw drive 113, 114 supported on the clamping bar 111 and operated manually, for example, a threaded rod 113, in particular screw 113, rotatably mounted in the clamping bar 111 and a corresponding thread 114, e.g. threaded bushing 114,
  • the pair of stops is formed, for example, by opposing surfaces of a clamping means 116 designed as a tension bar 116 and a hook-like projection 118 which receives the tension bar 116, for example as a suspension edge 118, on the ring element 31.
  • the tension bar 116 viewed in a cross section perpendicular to the cylinder axis, dips with at least a part into a recess 122 or cutout 122 in the tension bar 111 that corresponds in shape and cross section, such that a movement of the tension bar 116 guided by the cutout 122 along the adjustment direction is ensured.
  • a respective clamping bar 111 and/or a respective associated clamping means 116 can be provided for each ring element 31 to be fastened.
  • a clamping bar 111 extending in the axial direction of the cylinder 26 over several or all of the support elements 31 arranged on the cylinder inner body 32 and/or a clamping means 116 extending in the axial direction of the cylinder 26 over several or all of the support elements 31 arranged on the cylinder inner body 32 is provided.
  • adjusting means 109 or screw drives 113, 114 to be allocated to a ring element 31.
  • the fastening device can be retained, regardless of the number and position of the ring elements 31, with which a continuous or possibly divided clamping device 108 cooperates to clamp them.
  • the above-mentioned clamping device 108 without tension bar 116, ie with adjusting means 109 engaging directly into the ring element 31, would be less suitable for continuous positioning, since the possible positions depended on the hole spacing for the threaded rods 113.
  • the clamping bar 111 can be arranged and designed in such a way that it simultaneously forms the base support of a single-part or multi-part gripper bar.
  • bearings 121 supporting a gripper shaft 119 are arranged on the clamping bar 111 forming the base support.
  • such a cylinder 26 is part of the above-mentioned machine 01 and/or is particularly advantageous in connection with one or more aspects for the adjustability of individual magnetic elements 24 on respective magnetic element carriers 37 in the axial and/or circumferential direction and/or for the formation of the above-mentioned active units 36 with respective magnetic and suction elements 24; 34 and/or the clamping of individual magnetic elements 24 or their holders 28 or magnetic element carriers 37 on the ring element 31.
  • the cylinder 26, in particular magnetic cylinder 26, is designed with suction openings 42 and corresponding line connections to a suction air source or air pressure sink, so that the suction openings 42 are in line connection to the suction air source or air pressure sink only during the passage or sweeping of a defined or definable rotation angle phase, ie a defined or definable angular range around the rotation axis of the cylinder 26 of less than 360°, wherein this angular
  • a line interface 123 in particular a rotary feedthrough 123, is provided, via which, when a negative pressure is applied on the input side, the suction openings 42 or a part of the suction openings 42 provided on the circumference of the cylinder 26 can be subjected to negative pressure when passing through this rotational angle phase of the cylinder 26, which is also referred to as the active rotational angle phase due to the application of negative pressure, for example, the rotary feedthrough 123 preferably being adjustable with regard to a position and/or size of an angle sector Ac
  • suction openings 42 in individual segments A x are provided on the circumference of the cylinder 26 over the circumference or at least a circumferential section which, for example, extends over at least half of the cylinder circumference, in such a way that suction openings 42 or groups of suction openings 42 in at least one of several segments A x , e.g. angle or ring segments A x , which follow one another in the circumferential direction of the cylinder 26, can advantageously be subjected to negative pressure or suction air independently of an adjacent segment A x in the circumferential direction, i.e.
  • the angle segments A x in the cylinder 26, which can be subjected to negative pressure or suction air, can be subjected to negative pressure or suction air, e.g. through separate line paths.
  • This can be achieved, for example, by means of a structure that is correspondingly segmented in the circumferential direction for the passage of the suction air, e.g. in an advantageous embodiment with individual segments 45 for the segmented passage of suction air, for example in an above embodiment with groups of suction openings opening into separate chambers 55.
  • the suction openings 42 or groups are connected via corresponding lines, channels and/or chambers in the cylinder 07 in Line connection to the above-mentioned rotary union 123, which has a cylinder-fixed and co-rotating part 124, e.g. also referred to below as rotor 124 of the rotary union 123, and an operationally most positioned part 126, e.g. also referred to below as stator 126 of the rotary union 123.
  • the latter interacts with the rotor 124 to pass the suction air through in a passage angle sector ⁇ t
  • the suction openings 42 or groups of suction openings 42 of several or all of the successive angle segments A x are in line connection segment by segment via separate line paths with respective openings, e.g. channel openings 127 of the rotating part 124, i.e. the rotor 124 of the rotary feedthrough 123, which is in particular designed with multiple channels, and can thus be supplied with suction air segment by segment, separately from one another, via the corresponding channel openings 127 and the relevant line path.
  • the channel openings 127 are preferably arranged off-center, in particular concentrically around the axis of rotation of the cylinder 26 or an axis coinciding with the axis of rotation of the cylinder 26, and viewed in the circumferential direction are provided in a sequence and/or number that is the same as the sequence and/or number of the corresponding angle segments A x or associated segments 45.
  • the rotary feedthrough 123 is preferably arranged with its cylinder-fixed part 124 on the front side of a cylinder journal 128 formed by a lateral shaft end 128 of the shaft 32 or otherwise - in particular laterally to the cylinder front side and/or outside the cylinder shell - in a rotationally fixed manner.
  • the channel openings 127 could in principle be provided on the circumference of the rotor 124 and interact with recesses on the inner circumference of a stator 126 surrounding the rotor 124 or vice versa.
  • the channel openings 127 are provided on the front side and in the above-mentioned manner eccentrically and in particular concentrically to the axis on the rotor 124 and interact on the front side with one or more eccentrically arranged recesses 129 of the stator 126 to pass through the suction air or the negative pressure.
  • the latter is or can be connected on the suction side via corresponding line paths to the suction air source or air pressure sink and is arranged off-center in such a way that, by relatively rotating the rotor 124 and stator 126 about the axis of rotation of the cylinder 26 or an axis coinciding with the axis of rotation of the cylinder 26, they can be at least temporarily brought into at least partial alignment with each of the channel openings 127 of the angle segments A x or segments 45 to which suction air is to be supplied.
  • the suction openings 42 in the relevant angle segment A x or corresponding segment 45 are or can be supplied with suction air or negative pressure.
  • stator 126 which does not rotate during operation, can be adjusted in its rotational position about the axis of rotation of the cylinder 26 or an axis coinciding therewith, so that the angular position of the recess 129 or recesses 129 that interact with the channel openings 127 for passage can be varied about this axis of rotation.
  • a recess 129 or group of recesses 129 on the stator 126 that extends over a circular arc segment is opposite the group of channel openings 127 that are arranged off-center on the rotor 124 and can be brought into alignment by relative movement in the above manner, the angular position in which a channel opening 127 enters an area of overlap with the or a recess 129 can be varied by rotating the stator 126.
  • the angular position of the outlet is simultaneously changed with the rotation of the stator 126. from the cover is varied to the same extent.
  • the stator 126 is designed in several parts such that a free cross section for the passage of suction air through the recess 129 or recesses 129 can be varied via a relative rotational movement between a first stator part 131, which for example comprises the recess 129 or recesses 129, and a second stator part 132, which for example closes off a variable part of the recess 129 or recesses 129 of the first stator part 131 against the passage of suction air, depending on the relative rotational position to the first stator part 131.
  • the relative rotational movement takes place, for example, about an axis of rotation that is parallel to, in particular aligned with, the axis of rotation of the cylinder 26, preferably by rotating the second stator part 132.
  • the rotary feedthrough 124 is designed in this multi-part, in particular two-part, version such that by positioning the two stator parts 131; 132 individually and relative to one another, a start of the active rotation angle phase, ie the rotation angle for the start of suction when the cylinder 26 rotates, and an end of the active rotation angle phase, ie the rotation angle for the end of suction when the cylinder 26 rotates, can be selected or set independently of one another over at least one respective setting range.
  • a start of the active rotation angle phase ie the rotation angle for the start of suction when the cylinder 26 rotates
  • an end of the active rotation angle phase ie the rotation angle for the end of suction when the cylinder 26 rotates
  • the first stator part 131 comprises a recess 129 which preferably extends in the circumferential direction in the manner of a circular ring segment over at least part of its length and, viewed in the axial direction, is arranged immediately adjacent to the rotor 124 such that the channel openings 127 of the rotor 124 and a front opening of the recess 129, which is in particular in the form of a circular ring segment, are at least partially directly opposite one another when the relative position is appropriate.
  • the second stator part 132 which in this embodiment is provided on the front side of the first stator part 131 facing away from the rotor 124, comprises a cover element 133, e.g. B.
  • a circular disk sector 133 - arranged for example within a closed circular ring - which, depending on the rotational position, covers a variable part of the recess 129 or its circular ring segment-like part on the side facing away from the rotor 124, as well as a blocking element 134 arranged on one side of the cover element 133 as seen in the direction of rotation, which, with respect to the cross-sectional profile of the recess 129, perpendicular to the circular ring segment-shaped longitudinal extension, engages in the circular ring segment-like recess 129 or at least its ring segment-like section in a form complementary to that of the cross-sectional profile of the recess 129, such that it prevents the free passage of suction air between the covered and the free part of the recess 129 within the recess 129.
  • the size of the channel openings 127 that is effective in the circumferential direction.
  • > and thus the above active circumferential direction can also be varied by relative rotation between the first and second stator parts 131; 132.
  • a circular ring segment 133 or a circular disk sector 133 arranged within a circular ring is provided, although due to the arrangement of the cover element 133 on the side of the rotor 124, the above-mentioned locking element 134 can be omitted.
  • adjusting means 136, 141 are provided, e.g. an adjusting shaft 136, for example in the form of a hollow shaft 136 or sleeve 136, which is connected in a rotationally fixed manner to the stator 126 or the first stator part 131, and an adjusting lever 141, via which, for example, the adjusting shaft 136 can be pivoted.
  • an adjusting shaft 136 for example in the form of a hollow shaft 136 or sleeve 136, which is connected in a rotationally fixed manner to the stator 126 or the first stator part 131, and an adjusting lever 141, via which, for example, the adjusting shaft 136 can be pivoted.
  • > or the active rotation angle phase can be varied in the manner described above, in which openings are subjected to negative pressure or suction air when the cylinder 26 rotates.
  • a pointer 148 connected to the adjusting lever 141 can be provided, which interacts with a set scale 149.
  • the passage of the suction air can, for example, be through the hollow shaft 136 designed adjusting shaft 139.
  • a clamping element 144 for example in the form of a screw nipple, can be provided, by means of which the adjusting lever 141 can optionally be secured against adjustment.
  • stator 126 comprises two stator parts 131, 132 as described above, further actuating means 137, 139 are provided, e.g. a further actuating shaft 137 connected to the second stator part 132, e.g. a hollow or slotted shaft 137 which conducts the suction air from the suction-side outlet of the rotary feedthrough 123 formed by the stator 126 and the cooperating rotor 124, which runs e.g. within the above-mentioned hollow shaft 136, and e.g. a further actuating lever 139, via which e.g. the actuating shaft 137 can be pivoted.
  • a further actuating shaft 137 connected to the second stator part 132, e.g. a hollow or slotted shaft 137 which conducts the suction air from the suction-side outlet of the rotary feedthrough 123 formed by the stator 126 and the cooperating rotor 124, which runs e.g. within the above-mentioned hollow shaft
  • > of the rotary feedthrough 123 or the active rotation angle phase can be varied in the manner described above, in which openings are subjected to negative pressure or suction air when the cylinder 26 rotates.
  • a pointer 146 connected to the adjusting lever 139 via a sleeve or rod 146 can be provided, which interacts with a set scale 147.
  • a clamping element 143 for example in the form of a screw nipple, can be provided, by means of which the adjusting lever 141 can be optionally secured against adjustment.
  • a fixed sleeve can be provided between the two adjusting shafts 136; 137 for their mounting.
  • the line connection that leads the suction air into the rotary union 123 e.g. a respective adjusting shaft 136; 137, is connected in the area of its end, e.g. via a Air chamber with a suction air line 142 in line connection, which in turn is in line connection with the suction air source or air pressure sink.
  • the cylinder 26 is accommodated, for example, in one or more bearing shells 151, which are rotatably mounted in the side frame via a radial bearing (not visible here), wherein the rotor 124 (see, for example, Fig. 4 or Fig. 15) and the stator 126 (see, for example, Fig. 19 or Fig. 20) interact at the front in the manner described above to pass the suction air.
  • ) or the active rotation angle phase is preferably variable in its position and/or size in the circumferential direction, is indeed explained above in connection with a preferred embodiment of the cylinder 26 as a magnetic cylinder 26, but as far as it can be transferred without contradiction, in further particularly advantageous embodiments also to other cylinders 12; 17; 153, in particular effective as transport cylinders 12; 17; 153, and for example having holding means 33 for gripping substrate sheets 02 on the circumference.
  • 153 of a sheet-handling and/or processing machine 01 in particular a security machine 01, e.g. a printing machine 01 or in particular a security printing machine 01.
  • the machine 01 can be designed in the above manner with, for example, a magnetic cylinder 26 designed in the above manner.
  • inspection cylinder 152 can be designed with a suction opening 42 or groups of suction openings 42 in the above-mentioned embodiment, which are only connected to the suction air source or air pressure sink while passing through or over an above-mentioned active rotation angle phase, i.e. a defined or definable angle range around the rotation axis of the cylinder 26 of less than 360°, wherein the rotation angle phase can preferably be varied in its position and/or size in the circumferential direction in the manner described above using the example of the magnetic cylinder 26. All of these cylinders 26; 17; 152 have in common that they are part of a device that acts on the substrate sheet 02 or inspects the substrate sheet 02 and require a particularly secure support and optimized sheet transfer behavior.
  • active rotation angle phase i.e. a defined or definable angle range around the rotation axis of the cylinder 26 of less than 360°
  • the rotation angle phase can preferably be varied in its position and/or size in the circumferential direction in the manner described above using the example
  • the above-mentioned adjustability of an active rotation angle phase in position and/or size can also be advantageous for pure transport cylinders 12, which do not have to fulfill any other function besides the transfer of substrate sheets, due to the optimizable transfer behavior.
  • such a rotary feedthrough 123 is provided on each end face of the cylinder 26; 17; 152; 12 in order to be able to apply or apply negative pressure to the relevant suction openings 42 or groups of suction openings 42 from both sides in the active rotation angle phase.
  • the chambers 55 can be applied from both sides or can be divided in the axial direction and applied with negative pressure separately.
  • clamping element clamping lever, lever
  • clamping element clamping lever, lever
  • Control shaft hollow shaft, sleeve

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Zylinder (26; 17; 152; 12) für eine bogenbe- und/oder – verarbeitenden Maschine (01), welcher am Umfang Haltemittel (33) umfasst, durch welche ein über den Zylinder (26; 17; 152; 12) zu fördernder Substratbogen (02) mit seinem vorlaufenden Ende aufgenommen und während einer Rotation des Zylinder (26; 17; 152; 12) über einen Drehwinkelbereich zwischen einer Übernahme des Substratbogens (02) und dessen stromabwärtigen Abgabe hinweg gehalten wird oder werden kann, mit einer Drehdurchführung (123), welche einen mit dem Zylinder (26; 17; 152; 12) mitrotierenden Rotor (124) umfasst, der stirnseitig an einem seitlichen Wellenende (128) einer den Zylinder (26; 17; 152; 12) stirnseitig antreibenden Welle (32) oder an einem stirnseitigen Zylinderzapfen (128) drehfest angeordnet ist, und einen betriebsmäßig nichtrotierenden Stator (126), wobei über die Drehdurchführung (123) am Umfang des Zylinders (26; 17; 152; 12) vorgesehene Saugöffnungen (42) oder Gruppen von Saugöffnungen (42) während Durchlaufen einer aktiven Drehwinkelphase des Zylinders (26; 17; 152; 12) um dessen Rotationsachse (R) mit Unterdruck beaufschlagbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehdurchführung (123) bezüglich einer Größe eines die Größe der aktiven Drehwinkelphase bestimmenden Durchlasswinkelsektors (Δϕ) und/oder bezüglich einer Lage des die Lage der aktiven Drehwinkelphase bestimmenden Durchlasswinkelsektors (Δϕ) einstellbar ist.

Description

Beschreibung
Zylinder für eine bogenbe- und/oder verarbeitenden Maschine mit Saugluftöffnungen sowie Maschine zur Be- und/oder Verarbeitung bogenförmigen Substrates mit einem solchen Zylinder
Die Erfindung betrifft einen Zylinder für eine bogenbe- und/oder -verarbeitenden Maschine mit Saugluftöffnungen sowie eine Maschine zur Be- und/oder Verarbeitung bogenförmigen Substrates mit einem solchen Zylinder gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 bzw. 15.
Durch die DE 102018212 429 B4 ist eine Druckmaschine mit einer Siebdruckeinheit und einer Vorrichtung zum Ausrichten von in der Druckfarbe oder dem Lack enthaltenden magnetischen oder magnetisierbaren Partikeln bekannt, wobei die Vorrichtung einen Zylinder mit einer Mehrzahl ein Magnetfeld bewirkender Elemente am Umfang umfasst, die in mehreren axial justierbaren Ringelementen angeordnet sind. Die Ringelemente weisen auf Höhe der Zylinderumhüllenden Saugluftöffnungen auf, welche dem Halten geförderter Bogen dienen und über eine Drehdurchführung in Leitungsverbindung zu einer Unterdruckleitung oder -quelle stehen bzw. verbringbar sind.
Die DE 11 2012 006 348 B4 betrifft eine Kombinationsdruckmaschine und offenbart unter anderem einen Magnetzylinder mit Säugöffnungen am Umfang eines rotierenden Zylinderaußenkörpers, die während des Rotierens von einer im Innern über einen Winkelbereich reichenden Luftkammer her beim Überstreichen des Winkelbereichs mit Saugluft beaufschlagt werden. Die Luftkammer ist durch zwei fest an einer inneren Welle angebrachte und in Achsrichtung verlaufende Teilungsleisten abgegrenzt
Durch die DE 102012 220401 B4 ist eine dem Transport eines Druckbogens dienende Transfertrommel offenbart, die ein Innenrohr und ein koaxial zum Innenrohr und auf diesem drehbar angeordnetes Außenrohr aufweist, welches am Umfang mit Säugöffnungen versehen ist. Koaxial zum drehfesten Innenrohr ist zwischen dem Innenrohr und dem drehbaren Außenrohr ein relativ zum Innenrohr um einen begrenzten Drehwinkel verstellbares Zwischenrohr angeordnet, wobei das Zwischenrohr mit seiner Innenwandung die Mantelfläche des Innenrohrs umschließt. Das Zwischenrohr weist in Umfangsrichtung mindestens eine Nut auf, die sich entlang nur eines Teils des Umfangs des Innenrohrs oder des Zwischenrohrs erstreckt und durch Verdrehen des Zwischenrohres seine Lage in Umfangsrichtung und dadurch die Lage des Winkelbereichs für den Durchtritt der Saugluft ändert.
Die DE 1 917 795 A betrifft eine mit Saugluft arbeitende Transportvorrichtung für blattförmige Objekte, wobei ein mit radialen Kanälen versehener Walzenmantel nach Art eines Drehventils rotierbar auf einem Innenstator gelagert ist, welcher in seinem Innern eine ständig an eine Saugluftquelle angeschlossene Saugleitung aufweist
Die DE 102014 001 969 B4 betrifft eine Vorrichtung zur Formatumstellung einer Bogentransporttrommel welche eine Außenhülse mit pneumatischen Düsenkanälen aufweist und einer Innenhülse mit einem Abdecksegment zum formatabhängigen Abdecken der Düsenkanäle.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Zylinder für eine bogenbe- und/oder - verarbeitenden Maschine mit Saugluftöffnungen sowie eine Maschine zur Be- und/oder Verarbeitung bogenförmigen Substrates mit einem solchen Zylinder zu schaffen.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruches 1 bzw. 15 gelöst.
Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen z. B. darin, dass ein Bogentransport auf dem Zylinder besonders präzise und/oder sicher erfolgen kann, und zwar insbesondere ohne dass er unkontrollierte Bewegungen vollführen kann. Dies wird durch ein Ansaugen an den Zylinder über zumindest eine Drehwinkelphase hinweg bewirkt.
Von ganz besonderem Vorteil ist es, dass sich ein Bogentransport, insbesondere hinsichtlich einer Übernahme und/oder Übergabe von bzw. an andere Bogenfördermittel, optimieren lässt. Dies ist insbesondere dadurch erreichbar, dass die Drehwinkelphase mit aktivierten Säugöffnungen, d. h. mit anliegendem Unterdrück, zumindest in gewissen Grenzen bezüglich ihrer Lage und/oder Größe um die Rotationsachse des Zylinders variierbar ist.
Die bevorzugt stirnseitig an einer den Zylinder antreibenden Welle oder an einem stirnseitigen Zylinderzapfen drehfest anzuordnende Drehdurchführung macht aufwändige Zylindereinbauten und/oder Stellmechanismen unnötig und/oder kann an bestehenden Zylindern nachgerüstet werden.
Ein erfindungsgemäßer Zylinder für eine oder einer bogenbe- und/oder -verarbeitenden Maschine umfasst am Umfang Haltemittel, durch welche ein über den Zylinder zu fördernder Substratbogen mit seinem vorlaufenden Ende aufgenommen und während einer Rotation des Zylinder über einen Drehwinkelbereich zwischen einer Übernahme des Substratbogens und dessen stromabwärtigen Abgabe hinweg gehalten wird oder werden kann, und eine Drehdurchführung, über welche - insbesondere bei eingangsseitigem Anliegen eines Unterdruckes und/oder angeschlossener Saugluftquelle - am Umfang des Zylinders vorgesehene Säugöffnungen während einer aktiven und/oder definierten Drehwinkelphase des Zylinder mit Unterdrück beaufschlagbar sind, wobei die Drehdurchführung zumindest bezüglich einer Größe eines die Größe der definierten und/oder aktiven Drehwinkelphase bestimmenden Winkelsektors zur Durchleitung der Saugluft, kurz Durchlasswinkelsektors, und/oder bezüglich einer Lage eines die Lage der definierten und/oder aktiven Drehwinkelphase bestimmenden Durchlasswinkelsektors einstellbar ist. Vorteilhaft hinsichtlich einer hohen Genauigkeit und/oder guten Einsteilbarkeit bei der Be- und/oder Verarbeitung von Substrat, insbesondere bei der Herstellung von optisch variablen Bildelementen, ist die o. g. Lösung mit einer in Lage und/oder Größe variierbarer Drehwinkelphase bzw. eines in Lage und/oder Größe variierbaren Durchlasswinkelsektors in Verbindung mit einer unten ebenfalls dargelegten, die Ringelemente fixierenden Klemmvorrichtung und/oder mit einer unten dargelegten Ausführung von Magnet- und Saugelementen als Baueinheiten und/oder mit einer unten ebenfalls dargelegten Bewegbarkeit einzelner oder aller Magnetelemente in axialer und/oder Umfangsrichtung und/oder mit einer unten ebenfalls dargelegten, die Magnetelemente bzw. Baueinheiten klemmenden Klemmvorrichtung.
In einer bevorzugten Ausführung ist der Zylinder als Magnetzylinder ausgeführt und umfasst im Bereich seines Außenumfangs matrixartig eine Anzahl, z. B. n x m (mit n, m e N), Magnetelemente, die in achsparallel verlaufenden Zeilen und in in Umfangsrichtung verlaufenden Spalten angeordnet sind, sowie Saugelemente mit nach außen weisenden Säugöffnungen aufweist. In vorteilhafter Weiterbildung sind mehrere oder sämtliche der Magnetelemente von in Umfangsrichtung verlaufenden Spalten an oder auf einem jeweiligen, offen oder geschlossen ringartigen und auf einer Zylinderwelle aufgenommenen Tragelement angeordnet, wobei das ringartige Tragelement in Umfangsrichtung betrachtet hintereinander mehrere Kammern umfasst, welche jeweils unabhängig voneinander über entsprechende Leitungswege in Leitungsverbindung zum Rotor der Drehdurchführung einerseits und zu wenigstens einer Gruppe von am Umfang mündenden Säugöffnungen andererseits stehen.
Eine erfindungsgemäße Maschine zur Be- und/oder Verarbeitung von insbesondere bogenförmigem Substrat umfasst eine Substratvorlage, im Fall von ggf. bahnförmigen Ausgangssubstrates z. B. einen Querschneider, wenigstens ein Druckwerk, durch welches auf einem Transportpfad durch die Maschine geführtes Substrat zumindest auf einer erste Seite matrixartig mit Nutzen einer Anzahl m von Spalten und einer Anzahl n von Zeilen bedruckt wird und/oder werden kann, eine Produktaufnahme, durch welche bearbeitetes Substrat in Gebinden zusammenfassbar ist, sowie wenigstens einen im Substratpfad zwischen Substratvorlage und Produktaufnahme im Substratpfad vorgesehenen Transportzylinder, der in einer oben genannten Weise mit Säugöffnungen und einer mit diesen in Leitungsverbindung stehenden Drehdurchführung ausgebildet ist.
Weitere Einzelheiten und Ausführungsvarianten sind den Ausführungsbeispielen zu entnehmen.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel für eine Maschine zur Erzeugung optisch variabler Bildelemente auf einem Substrat;
Fig. 2 eine schematische Darstellung eines in Druckelementen mit optisch variablem Beschichtungsmittel bedruckten Substrates, wobei a) einen Zustand mit noch nicht orientierten magnetischen oder magnetisierbaren Partikeln und b) einen Zustand nach einem Ausrichten eines bildgebenden Teils zeigt, hier exemplarisch in Form einer Ziffer „1“;
Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Druck- und stromabwärtigen Ausrichtprozesses mit einem bildgebenden Druckwerkzylinder und einem Magnetelemente aufweisenden Zylinder, beispielhaft dargestellt mit einem sich zum nachlaufenden Ende hin trapezförmig verbreiternden Substratbogen; Fig. 4 ein Ausführungsbeispiel für einen Magnetzylinder in perspektivischer Darstellung;
Fig. 5 eine Einzeldarstellung eines in Umfangsrichtung hintereinander mit exemplarisch mehreren Magnetelementen bestückten Tragelementes;
Fig. 6 eine Schnittansicht durch ein mit einem Magnetelement bestückten Tragelement, jedoch in gegenüber Fig. 5 schmalerer Ausführung;
Fig. 7 ein Ausschnitt aus einem Längsschnitt durch einen Zylinder gemäß Fig. 4;
Fig. 8 ein Ausführungsbeispiel eines eine Saugluftöffnung wahlweise freigebenden und abschließenden Ventils;
Fig. 9 ein Ausführungsbeispiel für eine ein Magnetelement und ein Saugelement umfassende Wirkeinheit in einer weniger aufwändigen Ausgestaltung;
Fig. 10 eine Draufsicht auf eine Wirkeinheit gemäß Fig. 9, jedoch ohne Magnet und Gehäuse;
Fig. 11 einen Schnitt durch ein Ausführungsbeispiel für eine ein Magnetelement und ein Saugelement umfassende Wirkeinheit mit erkennbarem Stellmechanismus für ein axiales Stellen des Magnetelementes;
Fig. 12 einen Schnitt durch ein Ausführungsbeispiel für eine ein Magnetelement und ein Saugelement umfassende Wirkeinheit mit erkennbarem Stellmechanismus für ein Stellen des Magnetelementes in Umfangsrichtung;
Fig. 13 eine perspektivische Darstellung eines Montagehilfsmittels zum Anbringen bzw. Abnehmen und/oder Positionieren einer Wirkeinheit; Fig. 14 eine perspektivische Darstellung einer auf einem Ringelement angeordneten Wirkeinheit mit aufgesetztem Montagehilfsmittel aus Fig. 13;
Fig. 15 eine perspektivische Darstellung eines mit sechs Ringelementen bestückten Zylinderinnenkörpers;
Fig. 16 eine Querschnittsdarstellung eines Zylinders mit einem Zylinderinnenkörper, einem darauf angeordneten ringsegmentartigen Tragelement und beispielhaft zehn auf letzterem angeordneten Wirkeinheiten;
Fig. 17 einen die Befestigungsvorrichtung für das Tragelement vergrößernden Ausschnitt;
Fig. 18 einen ein Detail aus der Befestigungsvorrichtung für das Tragelement aufzeigenden Ausschnitt;
Fig. 19 eine perspektivische Darstellung einer stirnseitigen Anbindung für einen Zylinder mit einem betriebsmäßig nichtrotierenden Stator einer Drehdurchführung;
Fig. 20 den betriebsmäßig nichtrotierenden Teil der Drehdurchführung gemäß Fig. 19 den sich nach außen hin fortsetzenden Wellen;
Fig. 21 einen vergrößerten Ausschnitt des zweiteilig ausgeführten Stators der Drehdurchführung aus Fig. 20;
Fig. 22 eine perspektivische Seitenansicht auf eine die Drehdurchführung umfassende Anbindung für einen Zylinder mit Stellmitteln zum Stellen des Stators. Eine bahn- oder insbesondere bogenförmiges Substrat 02 be- und/oder -verarbeitende, Maschine 01, insbesondere Wertpapiermaschine 01, z. B. Druckmaschine 01, insbesondere Wertpapierdruckmaschine 01, bevorzugt zur Erzeugung optisch variabler Bildelemente 03 auf einem Substrat 02, z. B. einem insbesondere bogenförmigen Bedruckstoff 02, umfasst z. B. eine Auftrageinrichtung 04, z. B. ein Druckwerk 04, durch welche optisch variables Beschichtungsmittel 06, z. B. optisch variable Druckfarbe 06 oder Lack 06, an mindestens einer Auftragstelle, z. B. Druckstelle 11 , auf zumindest eine erste Seite des Substrates 02, z. B. des Bedruckstoffs 02, vollflächig oder in Teilbereichen in Form von Druckbildelemente 08 aufbringbar ist, sowie für den Fall einer Maschine 01 zur Erzeugung optisch variabler Bildelemente 03 eine Vorrichtung 07 zum Ausrichtung von im optisch variablen und auf dem Substrat 02 aufgebrachten Beschichtungsmittel 06 enthaltenen und für die optische Variabilität verantwortlichen Partikel P (siehe z. B. Fig. 1). Diese Vorrichtung 07 wird im Folgenden auch kurz als Ausrichtvorrichtung 07 oder, da sie durch definierte Ausrichtung der Partikel P eine Bildgebung für das optisch variable Muster bzw. Motiv bewirkt, auch als bildgebende Ausrichtvorrichtung 07 bezeichnet. Ein Auftrag von Partikel P enthaltendem Beschichtungsmittel 06 auf dem Bedruckstoff 02 und ein durch anschließendes bildgebendes Ausrichten von vormals zufällig orientierten Partikeln P gewonnenes Bildelement 03 ist z. B. in Fig. 2 schematisch anhand einer Darstellung der Ziffer „1“ dargestellt. Dabei stellt a) einen Zustand dar, in welchem das Beschichtungsmittel 06 aufgebracht ist und beispielsweise noch zufällig orientiert vorliegt und b) einen Zustand, in welchem eine bildgebende Ausrichtung stattgefunden hat.
Die vor der Behandlung durch die Ausrichtvorrichtung 07 durch die Auftrageinrichtung 04 auf das Substrat 02 aufgebrachten Druckbildelemente 08 aus variablem Beschichtungsmittel 06 können in Größe und Lage den zu erzeugenden optisch variablen Bildelementen 03 entsprechen oder ggf. auch größer als diese sein, sich ggf. gar über die Fläche mehrere Nutzen 09 erstrecken. Im Fall größerer Druckbildelemente 08 wird beispielsweise nicht auf der gesamten mit optisch variablem Beschichtungsmittel 06 beschichtete Fläche durch Ausrichten ein optisch variables Bildelement 03 erzeugt.
Als für die optische Variabilität verantwortliche Partikel P sind hier im Beschichtungsmittel 06, z. B. der Druckfarbe 06 oder dem Lack 06, magnetische oder magnetisierbare, nichtsphärische Partikel P, z. B. Pigmentpartikel P, im Folgenden auch kurz als magnetische Flocken bezeichnet, enthalten.
Die Maschine 01 ist vorzugsweise zur Herstellung von Nutzen 09, z. B. Wertpapieren 09, insbesondere Banknoten 09, ausgeführt. Hierunter soll insbesondere auch das Herstellen von Wertpapierzwischenprodukten, z. B. die Herstellung von Bedruckstoff 02, insbesondere Form von bahn- oder bogenförmiger Bedruckstoffabschnitten 02, insbesondere Bedruckstoffbogen 02, mit Druckbildern mehrerer Wertpapiere 09 gefasst sein. Das Substrat 02 kann durch - z. B. Zellulose- oder bevorzugt baumwollfaserbasiertes oder zumindest enthaltendes - Papier, durch Kunststoffpolymer oder durch ein Hybridprodukt hieraus gebildet sein. Es kann vor dem Beschichten in o. g. Auftrageinrichtung 04 unbeschichtet vorliegen oder bereits beschichtet worden sein, es kann unbedruckt oder bereits in einem oder mehreren vorgelagerten Prozessen ein- oder mehrfach bedruckt oder anderweitig mechanisch bearbeitet worden sein. Auf einem durch einen Längsabschnitt bahnförmigen Substrates 02 oder einem durch einen Bogen eines bogenförmigen Substrates 02 gebildeten Bedruckstoffabschnitt 02 sind bevorzugt matrixartig mehrere Nutzen 09, z. B. herzustellende Banknoten 09 bzw. deren Druckbilder, in quer zur Transportrichtung T verlaufenden Zeilen nebeneinander und in in Transportrichtung T verlaufenden Spalten hintereinander angeordnet bzw. im Verlauf der Bearbeitung des Substrates 02 anzuordnen (angedeutet z. B. in Fig. 2 und in Fig. 3).
Die als Druckmaschine 01 ausgeführte Maschine 01 kann grundsätzlich ein oder mehrere Druckwerke 04 beliebiger Druckverfahren umfassen. In hier dargestellter Ausführung umfasst sie jedoch der Einfachheit halber ein Druckwerk 04, insbesondere ein nach dem Flexodruckverfahren oder bevorzugt nach dem Siebdruckverfahren arbeitendes Druckwerk 04, durch welches das optisch variable Beschichtungsmittel 06 auf einer ersten Seite des Bedruckstoffs 02 aufgetragen wird bzw. werden kann. Durch die genannten Druckverfahren, insbesondere das Siebdruckverfahren, ist z. B. eine gegenüber anderen Druckverfahren größere Schichtstärke aufbringbar. Der Ausdruck der „ersten Seite“ des Substrates 02 bzw. des Bedruckstoffs 02 ist hierbei willkürlich gewählt und soll hier diejenige Seite des Bedruckstoffs 02 bezeichnen, auf welcher durch die Ausrichtvorrichtung 07 stromabwärts zu behandelndes optisch variables Beschichtungsmittel 06 aufgetragen ist bzw. wurde oder werden kann.
In dargestellter und bevorzugter Ausgestaltung umfasst die Druckmaschine 01 eine Substratvorlage 13, bevorzugt ausgebildet als Bogenanleger 13, von welchem das z. B. als bogenförmiger Bedruckstoff 02 ausgebildete Substrat 02 - ggf. über weitere Druckoder Bearbeitungseinheiten - dem mindestens einem das optisch variable Beschichtungsmittel 06 auftragenden Druckwerk 04, z. B. Flexo- oder bevorzugt Siebdruckwerk 04, zugeführt wird bzw. werden kann, welches zwischen einem Druckwerkszylinder 14, insbesondere einem Formzylinder 14, z. B. einem Siebdruckzylinder 14, und einem gemeinsamen Zylinder 17, z. B. Gegendruckzylinder 17 eine Druckstelle 11 zum Bedrucken einer z. B. ersten Seite des Bedruckstoffs 02 ausbildet (siehe z. B. Fig. 1).
Bevorzugt umfasst das Druckwerk 04 als bildgebenden Zylinder einen Formzylinder 14 mit einer Vielzahl von, insbesondere gleichartigen und/oder selben, bildgebenden Druckelementen 18, im Folgenden auch als Drucksujets 18 bezeichnet, oder, insbesondere gleichartigen und/oder selben, Gruppen von bildgebenden Druckelementen 18 bzw. Drucksujets 18 am Umfang, welche auf einer der Druckbildlänge entsprechenden Umfangslänge in mehreren, z. B. eine Anzahl, z. B. von vier bis acht, insbesondere fünf bis sieben, z. B. sechs, quer zur Transportrichtung T voneinander beabstandeten Spalten und auf einer der Druckbildbreite entsprechenden Zylinderbreite in mehreren in Transportrichtung T voneinander beabstandeten Zeilen angeordnet sind. Diese Drucksujets 18 sind im Fall eines nach dem Flexodruck arbeitenden Druckwerks 04 in Art von Hochdruckreliefs und im bevorzugten Fall eines nach dem Siebdruck arbeitenden Druckwerk 04 in Art von Durchdruckschablonen ausgebildet.
Von dem das optisch variable Beschichtungsmittel 06 auftragenden Druckwerk 04 ist der Bedruckstoff 02 der Ausrichtvorrichtung 07 über Fördermittel, z. B. eine oder mehrere als Transportzylinder 12 ausgebildete Fördereinrichtungen 12, zuführbar. Für den Fall bahnförmigen Bedruckstoffs 02 könnten die Fördermittel durch ein oder mehrere zwangsgetriebene und/oder ungetriebene Walzen gebildet sein.
Nach Durchlaufen der unten im Detail beschriebenen Ausrichtvorrichtung 07 ist der Bedruckstoff 02 direkt oder über weitere Fördermittel, z. B. weitere Transportzylinder einer weiteren, z. B. zweiten Fördereinrichtung 21 zuführbar und durch diese einer Produktaufnahme 22 zur Aufnahme des in der Maschine 01 ver- und/oder bearbeiteten Bedruckstoffs 02, im Fall von bogenförmigem Bedruckstoff 02 einer Stapelauslage 22, zuführbar. Für den bevorzugten Fall bogenförmigen Bedruckstoffs 02 sind hier als Fördermittel bogenfördernde Mittel, z. B. eine oder mehrere Transferzylinder oder - trommeln oder wie hier dargestellt eine z. B. als Greiferumlaufförderer 21 ausgebildete Fördereinrichtung 21 , insbesondere ein Kettengreifersystem 21 , vorgesehen, durch welche die Bedruckstoffbogen 02 vom Transportpfadabschnitt der Ausrichtvorrichtung 07 über ggf. ein oder mehrere weitere Transportzylinder übernommen und z. B. der Stapelauslage 22 zugeführt werden.
Am von der Ausrichtvorrichtung 07 wegführenden Transportpfad kann mindestens eine Trockeneinrichtung mit einem oder mehreren auf die erste Seite des Bedruckstoffs 02 gerichteten Trocknern 23, z. B. Strahlungstrocknern 23, und ggf. eine nicht dargestellte Kühleinrichtung, z. B. Kühlwalze, vorgesehen sein. In einer Weiterbildung kann auf dem Transportpfad zwischen Ausrichtvorrichtung 07 und Stapelauslage 22 eine Inspektionseinrichtung, z. B. eine mit einem Zylinder 152, z. B. Transportzylinder 152, insbesondere Inspektionszylinder 152 zusammenwirkende Sensoreinrichtung 153, z. B. eine Kamera 153, insbesondere Zeilenkamera 153, vorgesehen sein.
In einer vorteilhaften Weiterbildung können das Druckwerk 04 und die Ausrichtvorrichtung 07, z. B. in Art eines Moduls, baulich zu einer Vorrichtung 16 zur Erzeugung optisch variabler Bildelemente zusammengefasst sein. Ein solches kann beispielsweise in einer Weiterbildung mehrmals hintereinander in der Maschine 01 vorgesehen sein. In vorteilhafter Ausgestaltung in Art eines Moduls ist die Vorrichtung 16 mit ein- und ausgangsseitigen Schnittstellen zu korrespondierenden Schnittstellen eines sich stromauf- und stromabwärts fortsetzenden Fördersystems in den Transportpfad der auszurüstenden Maschine 01 eingefügt bzw. einfügbar.
Die im Folgenden detailliert dargelegte Ausrichtvorrichtung 07 ist in ihren Ausführungen, Ausführungsvarianten oder Konfigurationen zwar grundsätzlich beliebig, jedoch bevorzugt in einer oben beschriebenen Maschine 01 bzw. Druckmaschine 01 vorgesehen oder vorsehbar.
Die Ausrichtvorrichtung 07 zur Bildung optisch variabler Bildelemente 03, z. B. zum Bilden des optisch variablen Effektes in das zuvor - z. B. in Form von Druckbildelementen 08 - auf das Substrat 02, insbesondere auf den Bedruckstoff 02, aufgebrachte optisch variable Beschichtungsmittel 06, umfasst einen definierten Transportpfad, entlang welchem das durch die Ausrichtvorrichtung 07 zu fördernde Substrat 02 von einem Eingangsbereich, in welchem das zu behandelnde und auf seiner ersten Seite optisch variables Beschichtungsmittel 06 aufweisende Substrat 02 zugeführt wird bzw. zuführbar ist, in definierter Weise mit einer Ausrichteinrichtung 26, welche als Wirkelemente 24 magnetische Felder bereitstellende Elemente 24, kurz Magnetelemente 24 umfasst, in Wirkverbindung verbracht wird bzw. werden kann, bevorzugt derart, sodass sich die der bildgebenden Ausrichtung dienenden Magnetelemente 24 der Ausrichteinrichtung 26 und der mit der die Partikel P enthaltenden Druckfarbe 06 bedruckte Bedruckstoff 02 zumindest auf einem Abschnitt des Transportpfades synchron zueinander bewegen. Die Ausrichteinrichtung 26 ist hier als magnetisch wirksamer Zylinder 26, kurz Magnetzylinder 26, ausgebildet, welcher am Umfang die Anordnung von Magnetelementen 24 aufweist und über weichen der Bedruckstoff 02 von einem Eingangsbereich her in Richtung eines Ausgangsbereichs der Ausrichtvorrichtung 07 geführt oder gefördert wird.
Die Magnetelemente 24 können direkt durch ein- oder mehrteilige Magnete 27 selbst gebildet sein oder bevorzugt ein oder mehrere Magnete 27 umfassen, der oder die in oder an einer Halterung 28, z. B. auf oder in einem Sockel 28, - bevorzugt lösbar - angeordnet ist bzw. sind. Als Magnete 27 sind hier allgemein magnetisch wirksame Vorrichtungen zu verstehen, die dauerhaft oder schaltbar zumindest zur Seite des Transportpfades hin ein - insbesondere zur Ausrichtung von im Beschichtungsmittel 06 enthaltenen Partikeln P auf dem wie hier beschrieben darüber geführten Substrat 02 hinreichend starkes - Magnetfeld bewirken. Die Magnete 27 können dabei durch ein oder mehrere Permanentmagnete mit oder ohne Gravur, durch Elektromagnete oder durch Kombinationen ein oder mehrerer Permanent- und/oder ein oder mehrerer Elektromagnete gebildet sein. Unabhängig davon, ob es sich um einen einzelnen oder eine Kombination aus mehreren Magneten, z. B. Permanent- und/oder Elektromagneten handelt, sind im Folgenden unter dem Ausdruck Magnet 27 auch mehrere einem selben Magnetelement 24 zugeordnete und in ihrer Gesamtheit eine magnetische Einheit bildende Magnete 27 zu verstehen, sofern nicht explizit anderweitig zum Ausdruck gebracht. Unter dem Magnetelement 24 sollen auch Ausführungen mit mehreren vom Magnetelement 24 umfassten, voneinander beabstandeten ein- oder mehrteiligen Magneten 27 gefasst sein, wie sie beispielsweise für den Fall zur Anwendung kommen können, dass ein selber Nutzen 09 an zwei verschiedenen Stellen mit einem jeweiligen Magnetfeld beaufschlagt werden sollen. Dabei kann ein solcher Magnet 27 bzw. eine Anordnung mehrerer Magnete 27 eines selben Magnetelementes 24 in einem Gehäuse 38 des Magnetelemente 24 aufgenommen sein, welches z. B. von der Halterung 28 lösbar in oder auf der Halterung 28 angeordnet ist. Es können im Transportpfad grundsätzlich auch zwei derartige Magnetzylinder 26, vorgesehen sein, die auf derselben oder aber auf verschiedenen Seiten eines entlang des Transportpfades zu fördernden Substrates 02 angeordnet sind.
In vorteilhafter Ausführung ist der Ausrichtvorrichtung 07 eine Trocknungs- und/oder Aushärteeinrichtung 19, z. B. ein Strahlungstrockner 19, insbesondere UV- Strahlungstrockner 19, kurz UV-Trockner 19, zugeordnet, der bevorzugt als UV-LED- Trockner 19 ausgeführt ist und/oder auf eine Stelle im Transportpfad gerichtet ist, an welcher das Substrat 02 mit dem Magnetzylinder 26 zusammenwirkt.
Der Magnetzylinder 26 ist im Transportpfad des zu fördernden Substrates 02 bevorzugt auf dessen zweiter Seite angeordnet, sodass er mit seiner ersten, insbesondere stromaufwärts inline mit optisch variablem Beschichtungsmittel 06 beschichteten Seite beim Passieren des Magnetzylinders 26, insbesondere dem Transport über den Magnetzylinder 26 nach außen weist.
Der Magnetzylinder 26 umfasst einen ein- oder bevorzugt mehrteiligen Zylinderkörper 29, an oder auf welchem die Magnetelemente 24, bevorzugt lösbar, angeordnet sind. Der ein- oder bevorzugt mehrteiligen Zylinderkörper 29 ist rotierbar in einem Gestell lagerbar bzw. gelagert. Dabei soll der Begriff des Zylinderkörpers 29 sowohl geschlossene Strukturen, d. h. mit mehr oder weniger geschlossener Zylindermantelfläche, als auch offene Strukturen, d. h. gerüst- oder rahmenartige Gebilde wie z. B. das zu Fig. 4 dargelegte Beispiel, umfassen.
Der Magnetzylinder 26 weist im Bereich der dem Substratpfad zugewandten Seite, z. B. im Bereich des Außenumfangs, insbesondere im Bereich einer äußeren zylindrischen Hüllfläche des Zylinderkörpers 29, die Mehrzahl von Magnetelementen 24 auf, welche der Orientierung zumindest eines Teils der magnetischen oder magnetisierbaren Partikel P des auf dem passierenden Bedruckstoff 02 aufgebrachten Beschichtungsmittels 06 dienen.
Insbesondere für den hier bevorzugten und dargelegten Fall einer Mehrzahl von Nutzen 09 je Substratabschnitt, z. B. je Bedruckstoff- bzw. Substratbogen 02, sind am Zylinderkörper 29 in axialer Richtung betrachtet mehrere, insbesondere eine der Spaltenzahl auf dem Bedruckstoffabschnitt 02 entsprechenden Anzahl m (m e N > 1) von Spalten bzw. Gruppen mit jeweils mehreren, insbesondere einer der Zeilenanzahl von Nutzen 09 auf dem zu behandelnden Bedruckstoffabschnitt 02 entsprechende Anzahl n (n e N > 1) von achsparallel verlaufenden Zeilen bzw. in Transportrichtung T des Substrates 02 und/oder in Umfangsrichtung des Zylinders 26 betrachtet in einer Spalte bzw. Gruppe hintereinander angeordnete Magnetelemente 24 vorgesehen bzw. matrixartig angeordnet, d. h. es sind am Außenumfangs matrixartig eine Anzahl von n x m, in Worten n mal m; mit n, m e N, Magnetelemente 24 vorgesehen. Sie sind vorzugsweise derart angeordnet, dass je Spalte bzw. Gruppe eine selbe Anzahl n von Magnetelementen 24 am Umfang vorgesehen und in achsparallel verlaufenden Zeilen angeordnet sind und/oder insbesondere derart, sodass sie in Abwicklung auf dem Substrat 02 - ein korrektes Register zwischen Substratlage in Transportrichtung T und Zylinderwinkellage vorausgesetzt - mit dem Muster der auf dem Substrat 02 mit Magnetfeldern zu beaufschlagenden Bildelemente 03 korrespondieren. Unter der zeilen- bzw. spaltenweisen Anordnung soll auch die entsprechende gitter- bzw. matrixartige Anordnung für den Fall verstanden sein, dass sie ggf. zu einem Teil zu Korrektur oder Justagezwecken in achsparalleler Richtung geringfügig zueinander versetzt sind. Die n hintereinander angeordneten Magnetelemente 24 der Spalten bzw. Gruppen sind in Umfangsrichtung dann beispielsweise zumindest in der Weise hintereinander angeordnet, dass sie sich in Abrollung entlang einer kreisförmigen Umfangslinie zumindest überschneiden und/oder in Nutzen 09 einer selben Spalte eines zu behandelnden Substrates 02 zu liegen kommen, selbst wenn sie ggf. zum Teil zu Korrektur oder Justagezwecken gegenseitig geringfügig versetzt sind. Für die achsparallele Anordnung gilt entsprechendes für ggf. vorliegende geringfügige gegenseitige Abweichungen in Umfangsrichtung.
Mit dem Führen des Substrates 02 über einen in solcher Weise ausgestalteten Magnetzylinder 26, wobei beispielsweise die erste Substratseite beim Transport über den ersten Zylinder 26 nach außen weist, ist ein Ausrichten bzw. Orientieren von Partikeln P im Bereich der auf den Nutzen 09 vorgesehenen Bildelemente 03 mittels der Magnetelemente 24, hier also z. B. durch das Substrat 02 hindurch bewirkbar.
Dabei liegt die Anzahl m der Spalten bzw. Gruppen beispielsweise bei vier bis acht, insbesondere bei fünf und sieben, z. B. bei sechs und/oder die Anzahl n der Magnetelemente 24 einer Spalte bzw. Gruppe z. B. bei zwei bis zwölf, vorteilhaft bei fünf bis zehn. Der Magnetzylinder 26 bzw. dessen Zylinderkörper 29 ist bevorzugt derart ausgebildet, dass die Anzahl m von Spalten bzw. Gruppen und/oder die Anzahl n von Zeilen bzw. von in einer Spalte bzw. Gruppe hintereinander angeordneten Magnetelemente 24 - beispielsweise innerhalb oben genannter grenzen - variierbar sind um sie an voneinander verschiedene Erfordernisse anzupassen.
Vorzugsweise sind die Magnetelemente 24 - bevorzugt in oder an einer entsprechenden Halterung 28 zusammen mit dieser - am Zylinder 26 derart lösbar angeordnet oder anordenbar, so dass sie in montiertem Zustand an einem definierten Ort am Umfang des Zylinders 26 anordenbar und vorzugsweise gänzlich vom Zylinder 26 entfernbar und/oder am Umfang des Zylinders 26 in Axial- und/oder Umfangsrichtung positionierbar sind.
Für eine o. g. matrixartige Anordnung können Magnetelemente 24 an oder in einem Zylinderkörper 29 derart angeordnet und gelagert sein, sodass sie zumindest relativ zu anderen Magnetelementen 24 derselben Spalte bzw. Gruppe von Magnetelementen 24 in ihrer axialen Lage relativ zum ein- oder mehrteiligen Zylinderköper 29 variierbar an oder in diesem gelagert sind. Dies kann beispielsweise über axial verlaufende Führungen am Umfang des Zylinderkörpers 29 realisiert sein, in oder auf welchen die betreffenden Magnetelemente 24 mittel- oder unmittelbar gelagert und in unterschiedliche axiale Lagen verbringbar sind. Solche Führungen könnten grundsätzlich individuell für einzelne Magnetelemente 24 einer Zeile (siehe z. B. Ausführung gemäß Fig. 11, jedoch ggf. auch durchgehend für mehrere oder alle Magnetelemente 24 einer selben Zeile vorgesehen sein. In diesem Fall könnten die Führungen auf o. g. axial verlaufenden Tragelementen vorgesehen sein, die sämtliche Magnetelemente 24 derselben Zeile tragen.
In einer vorteilhaften Ausführung sind die Magnetelemente 24 einer jeweiligen Zeile oder bevorzugter Weise einer jeweiligen Spalte - ggf. zusätzlich zu einer unten näher ausgeführten unabhängigen axialen und/oder in Umfangsrichtung verlaufenden Positionierbarkeit einzelner oder sämtlicher Magnetelemente 24 der Zeile bzw. Spalteinsgesamt und unabhängig von einer benachbarten Zeile bzw. Spalte im Fall der Zeile bezüglich ihrer Lage in Umfangsrichtung und im hier dargelegten Fall der Spalte als Gruppe bezüglich ihrer axialen Lage am Magnetzylinder 26 bzw. am Zylinderkörper 29 variierbar. Für den hier nicht dargestellten Fall einer als Gruppe zusammengefassten Zeile sind insbesondere mehrere, bevorzugt die Magnetelemente 24 sämtlicher Zeilen jeweils z. B. auf axial verlaufenden Tragelementen zeilenweise als in Umfangsrichtung gemeinsam positionierbaren Gruppen zusammengefasst. Im bevorzugten Fall von als Gruppen zusammen gefassten Spalten sind insbesondere mehrere, vorteilhaft zumindest die beiden stirnseitennächsten von mindestens drei Spalten, vorteilhaft sämtliche Spalten als Gruppen in dieser Weise axial beweglich im oder am Magnetelementträger 29, insbesondere Zylinderkörper 29, gelagert
Im zu bevorzugenden Fall von zu Gruppen zusammengefassten Spalten können hierbei die Magnetelemente 24 - mittel- oder unmittelbar - in oder an mehreren, z. B. einer Anzahl m von z. B. vier bis acht, insbesondere von fünf bis sieben, z. B. sechs, axial voneinander beabstandeten und bevorzugt zu einem o. g. Teil oder bevorzugt sämtlich in axialer Richtung auf einem Zylinderinnenkörper 32, insbesondere einer axial verlaufenden Zylinderwelle 32, kurz Welle 32, positionierbaren, vorzugsweise ringartigen Tragelementen 31, z. B. hier Ringelementen 31, angeordnet oder anordenbar sein, wobei in oder an diesen Ringelementen 31 wiederum jeweils mehrere, z. B. von zwei bis zwölf, vorteilhaft fünf bis zehn, Magnetelemente 24 in Umfangsrichtung hintereinander und bevorzugt zumindest zum Teil oder sämtlich in Umfangsrichtung positionierbar angeordnet oder anordenbar sind (siehe z. B. Fig. 4 und Fig. 5).
Der Magnetzylinder 26 kann für den Fall bahnförmigen Substrates 02 ohne jegliche auf das Substrat 02 wirkende Haltemittel und z. B. mit in Umfangsrichtung geschlossenen Ringelementen 31 ausgeführt sein. Für den hier bevorzugten Fall bogenförmigen Substrates 02 sind am Umfang des Zylinders 26 vorzugsweise Haltemittel 33, z. B. Greifer 33 einer sog. Greiferleiste, vorgesehen, durch welche ein über den Zylinder 26 zu fördernder Substratbogen 02 mit seinem vorlaufenden Ende aufgenommen und während einer Rotation des Zylinder 26 über einen Drehwinkelbereich hinweg gehalten werden kann bzw. wird. Ein derartig ausgestalteter Magnetzylinder 26 dient dabei gleichzeitig dem Transport des Substrates 02. Die Ringelemente 31 sind hierbei z. B. wie z. B. in Fig. 4 und Fig. 5 erkennbar zur Aufnahme der Haltemittel 33 in Umfangsrichtung unterbrochen. Daher sollen hier unter den Begriff der „ringartigen“ Tragelemente bzw. „Ringelemente“, falls nicht explizit unterschieden wird, auch nichtgeschlossene, d. g. ringseqmentartige Elemente gefasst sein. In Fig. 5 sind ggf. einer Befestigung dienende Befestigungsmittel - wie sie beispielsweise in Verbindung mit einem Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren Fig. 15 bis Fig. 18 dargelegt und auch für die Ausführungen aus den Figuren Fig. 1 bis Fig. 14 anwendbar sind - nicht weiter dargestellt.
In besonders vorteilhafter Ausführung des Magnetzylinder 26 sind für mehrere oder sämtliche Magnetelemente 24 einzelne, am oder im Zylinderkörper 29 in obigem Sinne in Spalten und Zeilen matrixartig positionierte oder positionierbare Baueinheiten 36, im Folgenden auch als Wirkeinheiten 36, insbesondere Magneteinheit 36 bezeichnet, vorgesehen, welche sowohl je wenigstens ein Magnetelement 24 sowie je mindestens ein Saugelement 34 umfassen. In einer besonders zu bevorzugenden Ausführung der Vorrichtung 07 zum Ausrichten magnetischer bzw. magnetisierbarer Partikel P sind in mehreren, bevorzugt in allen der m Spalten von Magnetelementen 24 jeweils mehrere, insbesondere alle der hintereinander angeordneten Magnetelemente 24 mit mindestens einem zugeordneten Saugelement 34 in jeweiligen Baueinheiten 36 als Wirkeinheiten 36 zusammengefasst und als solche insgesamt und jeweils unabhängig von allen anderen solcher Wirkeinheiten 36 in Umfangsrichtung positionierbar und/oder vom Zylinder 26 lösbar.
Die Wirkeinheiten 36 umfassen jeweils einen Magnetelementträger 37, an oder in welchem auf seiner nach außen gerichteten Seite das Magnetelement 24 angeordnet ist. Das mindestens eine Saugelement 34 kann als Teil des Magnetelementträgers 37 in diesen integriert oder als gesondertes Teil an diesem angeordnet sein. Bevorzugter Weise umfasst die Wirkeinheit 36 - in axialer Richtung des Zylinders 26 betrachtet - beidseitig des Magnetelementes 24, je mindestens ein Saugelement 34. Das jeweilige Saugelement 34 umfasst in der nach außen, d. h. nach außerhalb des Zylinders 26 gerichteten und/oder auf Höhe der Zylinderumhüllenden liegenden Oberfläche mehrere Säugöffnungen 42, welche beispielsweise in einem einen Saugluftkanal 39 (siehe z. B. Fig. 11) im Saugelement 34 überdeckenden, bevorzugt lösbar über dem Saugkanal 39 befestigten Deckelement 41 vorgesehen sind. Eine in den Figuren nicht erkennbare Kanalanordnung führt vom jeweiligen Saugluftkanal 39 durch die Wirkeinheit 36 hindurch zu einer bodenseitigen Leitungsschnittstelle 43, die z. B. durch mindestens eine in Richtung Zylinderinnere offene Aussparung 43 (siehe z. B. Fig. 11) in einem zum Zylinderinnern gewandten Boden der Wirkeinheit 36 gebildet ist. Durch diese mindestens eine Aussparung 43 bzw. die hier dadurch gebildete und der Wirkeinheit 36 zugeordnete Leitungsschnittstelle 43 kann Luft von den über die Kanalanordnung und den Saugluftkanal 39 verbundenen Säugöffnungen 42 her angesaugt werden.
Die Wirkeinheiten 36 können grundsätzlich in einer nicht dargestellten Ausführungsform matrixartig mittel- oder unmittelbar auf einer z. B. zylindrischen Mantelfläche 44 des axial verlaufenden Zylinderinnenkörpers 32, insbesondere der Welle 32, angeordnet bzw. anordenbar sein. Dieser bzw. diese weist z. B. auf einem die Magnetelemente 24 mittelöder unmittelbar tragenden Längsabschnitt als Saugluft führende Leitungsschnittstellen 46 radial nach außen gerichtete Saugluftöffnungen 46 auf, welche z. B. über radial verlaufende Durchführungen 47, z. B. Bohrungen 47, mit einem z. B. axial in der Welle 32 verlaufenden und von zumindest einem Zylinderende her mit Saugluft zu beaufschlagenden Kanal 48, z. B. Saugluftkanal 48 in Leitungsverbindung stehen.
Für den Fall, dass die Wirkeinheiten 36 matrixartig direkt, d. h. unmittelbar auf der o. g. Mantelfläche 44 des axial verlaufenden Zylinderinnenkörpers 32 bzw. der Welle 32 angeordnet oder anzuordnen sind, sind bzw. werden die Wirkeinheiten 36 so auf der Mantelfläche 44 positioniert, dass die Leitungsschnittstelle 43 am Boden der Wirkeinheit 36, hier z. B. der freie Querschnitt der o. g. Aussparung 43 im Boden der jeweiligen Wirkeinheit 36, mit zumindest einer der durch z. B. Saugluftöffnungen 46 in der Welle 32 gebildete Leitungsschnittstellen 43 überlappt. Die o. g. Aussparung 43 bildet hier z. B. eine bodenseitig von der Mantelfläche 44 begrenzte Kammer 43 aus, wobei eine die Aussparung 43 vollumfänglich umgebende Wandung im Fußbereich der Wirkeinheit 36 mit einem gegenüberliegenden Bereich der Mantelfläche 44 der Welle 32 eine die Kammer 43 ringsherum abdichtende Dichtfläche bilden. Die Luft wird in dieser Ausführung von den Säugöffnungen 42 im betreffenden Saugelement 34 her über den Saugluftkanal 39 und die Kanalanordnung, über die z. B. durch die Aussparung 43 gebildete Leitungsschnittstelle 43 der Wirkeinheit 36 und mindestens eine Saugluftöffnung 46 des Zylinderinnenkörpers 32 sowie den Saugluftkanal 48 angesaugt. Für eine solche Ausführung sind z. B. geeignete Befestigungsmittel, z. B. in Form von Klemm- oder Schraubverbindungen, vorzusehen, durch welche die jeweilige Wirkeinheit 36 auf der Mantelfläche 44 fixierbar ist.
In hier dargestellter und besonders vorteilhafter Ausführung sind die Wirkeinheiten 36 jedoch nicht unmittelbar auf dem die Saugluftöffnungen 46 aufweisenden Abschnitt des Zylinderinnenkörpers 32 bzw. der Welle 32 angeordnet bzw. anordenbar, sondern mehrere oder bevorzugt sämtliche der für eine jeweilige Spalte vorgesehenen Wirkeinheiten 36 als Gruppe an oder auf einem bereits oben erwähnten, insbesondere ringartigen Tragelement 31, z. B. Ringelement 31, wobei vorteilhaft zumindest die beidseitig äußersten, vorzugsweise jedoch sämtliche die jeweilige Gruppe bzw. Spalte von Wirkeinheiten 36 tragenden Tragelemente 31 auf dem Zylinderinnenkörper 32 bzw. der Welle 32 in ihrer axialen Lage variierbar sind.
Die bevorzugt ringartigen Tragelemente 31 bzw. Ringelemente 31 weisen auf der nach innen, d. h. im montierten Zustand zum Zylinderinnenkörper 32 bzw. der Welle 32 weisenden Seite sowie auf einer nach außen gerichteten Seite jeweils dem betreffenden Tragelement 31 zugeordnete Leitungsschnittstellen 49; 51 auf, sowie eine Kanalanordnung, die ein oder mehrere der innenseitigen Leitungsschnittstellen 49 mit einer oder mehreren der außenseitigen Leitungsschnittstellen 51 zur Durchleitung von Saugluft verbindet. Dabei sind auf der Innenseite als Leitungsschnittstellen 49 z. B. Aussparungen 49 in einer in Richtung Zylinderinnere weisenden Wand 52 vorgesehen, die jeweils über ein oder mehrere im Ringelement 31 verlaufende Kanäle 53 in Leitungsverbindung zu durch das Tragelement 31 hindurch zu außenseitigen Leitungsschnittstellen 51 führenden und z. B. radial verlaufenden Durchführungen 54, z. B. Bohrungen 54, stehen. Obgleich die Öffnungen einzelner Bohrungen 54 auch gleichzeitig die nach außen wirksamen Leitungsschnittstellen 51 darstellen könnten, führen bevorzugt ein oder insbesondere mehrere der Bohrungen 54 auch außenseitig in eine z. B. die äußere Leitungsschnittstelle 51 ausbildende Aussparung 51 in der nach außen weisenden Wand 56 des Tragelementes 31.
In einer insbesondere im Hinblick auf eine unten näher erläuterte Beaufschlagung von Säugöffnungen 42 mit Unterdrück lediglich während Durchlaufen einer definierten Drehwinkelphase kann das Ringelement 31 segmentweise getrennte Leitungsverbindungen zwischen einer oder mehreren innenseitigen Leitungsschnittstellen 49 und einer oder mehreren außenseitigen Leitungsschnittstellen 51 , insbesondere in sich jeweils radial gegenüber liegenden Umfangsabschnitten umfassen, sodass ein Anlegen von Unterdrück an einer oder mehreren inneren Leitungsschnittstellen 49 in einem Segment 45 lediglich das Vorliegen eines Unterdruckes an einem oder mehreren demselben Segment 45 zugeordneten außenseitigen Leitungsschnittstellen 51 bedingt, insbesondere unabhängig von einer Beaufschlagung einer oder mehrerer innerer Leitungsschnittstellen 49 eines anderen oder benachbarten Segmentes 45. Hierzu können direkte Leitungsverbindungen zwischen inneren und äußeren Leitungsschnittstellen 49; 51 vorgesehen sein oder aber - wie z. B. in Fig. 5 dargestellt - den Segmenten 45 zugeordnete Kammern 55, die voneinander durch zwischen der äußeren Wand 56 und der inneren Wand 52 des Ringelementes 31 verlaufende Wände voneinander getrennt sind. Dabei können sich derartig gebildete Segmente 45 bzw. Kammern 55 je nach gewünschter Abstufung in Umfangsrichtung über einen kleineren oder größeren Abschnitt verlaufen und/oder ein oder mehrere in Umfangsrichtung hintereinander vorgesehene innere und/oder äußere Leitungsschnittstellen 49; 51 umfassen. Die Beaufschlagung mit Unterdrück bzw. Saugluft in einem bestimmten Segment 45 hat dann ein Saugen durch Säugöffnungen 42 in einem korrespondierenden Winkelsegment Ax am Umfang des Zylinders 26 zur Folge.
Die Ringelemente 31 sind bzw. werden z. B. auf der Mantelfläche 44 insbesondere so positioniert, dass jeweilige oder die jeweiligen Leitungsschnittstellen 49 auf der Innenseite des Ringelementes 31 , hier z. B. der freie Querschnitt der o. g. Aussparung 49, mit zumindest einer der Saugluftöffnungen 46 in der Welle 32 bzw. dem Zylinderinnenkörper 32 überlappt. Die o. g. Aussparung 49 bildet hierbei z. B. eine bodenseitig von der Mantelfläche 44 begrenzte Kammer 49 aus, wobei eine außerhalb der Aussparung 49 liegende Fläche der nach innen weisenden Wand 52 des Ringelelementes 31 auf der nach innen weisenden Seite des Ringelelementes 31 mit einem gegenüberliegenden Bereich der Mantelfläche 44 eine die Kammer 49 abdichtende Dichtfläche bilden. In ähnlicher Weise sind bzw. werden z. B. die Wirkeinheiten 36 insbesondere so auf der nach außen gerichteten Seite des Ringelementes 31 positioniert, dass die Leitungsschnittstelle 43 am Boden der Wirkeinheit 36, hier z. B. der freie Querschnitt der o. g. Aussparung 43 im Boden der betreffenden Wirkeinheit 36, mit zumindest einer der äußeren Leitungsschnittstellen 51 auf der nach außen weisenden Seite des Ringelementes 31 überlappt. Die Aussparung 43 bildet hierbei z. B. eine bodenseitig von der äußeren Wand 56 begrenzte Kammer 43 aus, wobei die die Aussparung 43 vollumfänglich umgebende Wandung im Fußbereich der Wirkeinheit 36 mit einem gegenüberliegenden Bereich der Wand 56 des Tragelementes 31 eine die Kammer 43 abdichtende Dichtfläche bilden. Die Luft wird in dieser Ausführung von den Säugöffnungen 42 im betreffenden Saugelement 34 her über den Saugluftkanal 39 und die Kanalanordnung, über die z. B. durch die überlappenden Aussparungen 43 und 51 gebildete Leitungsschnittstellen 43; 51 , die Kanalanordnung des Ringelementes 31, die z. B. durch die Aussparung 49 gebildete Leitungsschnittstelle 49 auf der Ringinnenseite und mindestens eine Saugluftöffnung 46 sowie den Saugluftkanal 48 und z. B. über eine Drehdurchführung 123 von einer außerhalb des Zylinder 26 liegenden Saugluftquelle her angesaugt. Unter einer Saugluftquelle soll jegliche Art von Luftdrucksenke verstanden sein, welche über eine entsprechende Leitungsverbindung zu Säugöffnungen 42 einen gegenüber dem Umgebungsdruck kleineren Druck, d. h. einen Unterdrück an den betreffenden Säugöffnungen 42 bewirk. Dies kann z. B. eine Vakuumpumpe oder ggf. ein mit Unterdrück beaufschlagtes Behältnis sein.
Das jeweilige Muster der Saugluftöffnungen 46 bzw. Leitungsschnittstellen 46 am Zylinderinnenkörper 32 und die Lage und Form der zusammenwirkenden Leitungsschnittstelle(n) 43 bzw. Aussparung(en) 43 im Bodenbereich der Wirkeinheit 36 in Verbindung mit der ersten o. g. Variante (ohne Tragelement 31) sind vorzugsweise so aufeinander abgestimmt, sodass in Umfangsrichtung ein kontinuierliches Positionieren der Wirkeinheit 36 über mindestens einen Stellbereich von zwei in Umfangsrichtung zueinander beabstandete Saufluftöffnungen 46 an der Welle 32 hinweg dadurch ermöglicht ist, dass in der erste Variante in jeder im betreffenden Stellbereich liegenden Position zumindest eine der Saufluftöffnungen 46 bzw. Leitungsschnittstellen 46 vollständig von der Unterseite der Wirkeinheit 36 abgedeckt wird, während gleichzeitig der Öffnungsquerschnitt der mindestens einen Saugluftöffnung 46 bzw. Leitungsschnittstelle 46 zumindest teilweise mit der bodenseitigen Leitungsschnittstelle 43 bzw. Aussparung 43 der Wirkeinheit 36 überlappt.
Das jeweilige Muster der Saugluftöffnungen 46 bzw. Leitungsschnittstellen 46 am Zylinderinnenkörper 32 und die Lage und Form der zusammenwirkenden Leitungsschnittstelle(n) 49 bzw. Aussparung(en) 49 auf der Innenseite des Tragelementes 31 sowie die Lage und Form der zusammenwirkenden Leitungsschnittstellen 51; 43 bzw. Aussparungen 51; 43 auf der Außenseite des Tragelementes 31 einerseits und im Bodenbereich der Wirkeinheit 36 andererseits in Verbindung mit der zweiten Variante (die Tragelemente 31 umfassend) sind vorzugsweise so aufeinander abgestimmt, sodass in Umfangsrichtung ein kontinuierliches Positionieren der Wirkeinheit 36 in zweiter Variante über einen Stellbereich von mindestens zwei Leitungsschnittstellen 51 bzw.
Aussparungen 51 auf der Außenseite des Tragelementes 31 hinweg dadurch ermöglicht ist, dass zumindest eine Leitungsschnittstelle 51 bzw. Aussparung 51 auf der Außenseite des Tragelementes 31 vollständig von der Unterseite der Wirkeinheit 36 abgedeckt wird, während gleichzeitig der Öffnungsquerschnitt der mindestens einen Leitungsschnittstelle 51 bzw. Aussparung 51 auf der Außenseite des Tragelementes 31 zumindest teilweise mit der bodenseitigen Leitungsschnittstelle 43 bzw. Aussparung 43 der Wirkeinheit 36 überlappt.
Im Zusammenhang mit einer variablen Positionierung sind in einer besonders vorteilhaften Weiterbildung in axialer Richtung des Zylinderinnenkörpers 32 und/oder in Umfangsrichtung auf den Tragelementen 31 an mehr Stellen Leitungsschnittstellen 46; 51 vorgesehen, als es für eine einzelne spezifische betriebsmäßige Konfiguration nötig wäre. Um jedoch durch diese nicht durch Wirkeinheiten 36 bzw. Ringelemente 31 abgedeckten Leitungsschnittstellen 46; 51 keine Falschluft anzusaugen, sind Verschlussmittel 57; 58 vorgesehen, mittels derer nicht durch die Wirkeinheiten 36 oder die Tragelemente 31 abgedeckte Leitungsschnittstellen 46; 51 versorgende Durchführungen 47; 54 am Zylinderinnenkörper 32 und/oder am Außenumfang des Tragelementes 31 wahlweise verschließbar sind. Dabei kann es sich im einfachsten Fall um eine Art Stopfen handeln, die für ein Verschließen in die betreffenden Durchführungen 47; 54 eingesetzt und bei Bedarf wieder aus diesen entnommen werden.
Bevorzugt sind jedoch in den wahlweise zu schließenden Durchführungen 47 bzw. 54 z. B. als Ventile 57; 58 ausgebildete Verschlussmittel 57; 58 vorgesehen, welche in Durchführungen 47 bzw. 54 von nicht oder lediglich teilweise direkt durch Wirkeinheiten 36 oder durch Tragelemente 31 überdeckten Durchführungen 47 bzw. 54 in Verschlussstellung verbracht sind bzw. werden können, während zumindest einige der Durchführungen 47 bzw. 54 von vollständig durch Wirkeinheiten 36 oder durch Tragelemente 31 überdeckten Leitungsschnittstellen 46; 51 in eine Durchlassstellung verbracht sind bzw. werden können.
Eine zu bevorzugende Ausführung eines solchen Verschlussmittels 57; 58 ist in Art eines Ventils 57; 58 ausgeführt, welches wahlweise in eine Durchlassstellung und in eine Verschlussstellung verbringbar ist - ohne dass es der Entnahme bzw. eines Einsetzens bedürfte. In einer vorteilhaften Ausführung stehen die insbesondere als Bohrungen 47; 54 ausgebildeten Durchführungen 47; 54 lediglich auf einer Seite des lichten Querschnittes mit den sich saugseitig anschließenden Kanälen 48 bzw. 53 des Zylinderinnenkörpers 32 bzw. des Tragelementes 31 in Leitungsverbindung. Das Ventil 57; 58 ist z. B. in besonders vorteilhafte Ausführung durch eine Hülse 57; 58 gebildet, welche auf einer Seite eine Ausnehmung 61 in der seitlichen Wandung 62 aufweist, die in einer eine Durchlassstellung repräsentierenden Drehlage den Weg in den sich auf der Saugseite im Zylinderinnenkörper 32 bzw. im Tragelement 31 anschließenden Kanal 48; 53 freigibt, während sie in einer anderen Drehlage durch die Hülsenwandung die Verbindung zum betreffenden Kanal 47; 54 unterbricht. In vorteilhafter Ausführung weist das hülsenartige Ventil 57; 58, z. B. zumindest in einem im montierten Zustand weiter außenliegenden Abschnitt, eine mit einem Werkzeug 59 in Eingriff bringbare Betätigungsschnittstelle 63 auf, über welche das Ventil 57; 58 - insbesondere ohne dass es entnommen werden muss - durch das korrespondierende Werkzeug 59 zwischen der Durchlass- und Verschlusslage verdrehbar ist. Als korrespondierendes Werkzeug-Schnittstellepaar 59, 63 kommt hier z. B. ein Mehrkantschlüssel 59 und ein als Innenmehrkant 63 ausgebildeter Innenumfangsabschnitt 63 in der Hülse 57; 58 zur Anwendung.
In einer Weiterbildung des Zylinders 26 ist zwischen je zwei Spalten bzw. Gruppen von Bau- bzw. Wirkeinheiten 36 je ein Stützelement 66 vorgesehen, welches auf Höhe der Zylinderumhüllenden eine Stützfläche 67; 68 zur Abstützung über den Zylinder 26 geförderten Substrates 02 aufweist. Die Stützfläche 67 kann dabei die nach außen gerichtete zylindrische Fläche 67 einer kreisringförmigen Stützscheibe 64 oder aber die nach außen gerichtete Fläche 68 einer auf einer Stützscheibe 69 angeordneten Stützplatte 71 z. B. aus Kunststoff oder Metall sein. Dabei soll unter den Begriff „kreisringförmig“ oder „ringartig“ auch eine im Umfang nicht ganz geschlossene, d. h. kreisringsegmentartige, Stützscheibe 69 gefasst sein.
In einer besonders vorteilhaften Ausführung für die Befestigung von Magnetelementen 24 auf dem Zylinder 26, wobei mehrere oder sämtliche Magnetelemente 24 einer Gruppe an oder auf einem gemeinsamen, ringartigen Tragelement 31 gelagert und auf dem Tragelement 31 in Umfangsrichtung positionierbar sind, umfassen die Magnetelemente 24 oder ein die Magnetelemente 24 tragender Magnetelementträger 37 in axialer Richtung betrachtet beidseitig jeweils mindestens ein Klemmelement 72; 73, z. B. einen Klemmhebel 72; 73, deren zur Klemmung wirksame Enden je eine im montierten Zustand auf der jeweiligen Stirnseite des ringartigen Tragelementes 31 in Umfangsrichtung verlaufende und nach innen gerichtete, d. h. mit ihrer Flächennormale in ein Zylinderinneres weisende, und/oder einer radialen Entnahme des Magnetelementes 24 bzw. Magnetelementträger 37 durch Zusammenwirken mit dem in Klemmposition befindlichen Klemmelement 72; 73 entgegenwirkende Anschlagfläche 74; 77 untergreift. Dabei kann diese Anschlagfläche 74; 77 in besonders vorteilhafter Ausführung eine nach innen gerichtete Fläche einer stirnseitig im Tragelement 31 in Umfangsrichtung verlaufenden Nut 76; 78 sein, in welche das Klemmelement 72; 73 mit seinem wirksamen, z. B. klauen- oder klammerartigen Ende eingreift. Dabei soll als in Umfangsrichtung verlaufende Anschlagfläche 74; 77 bzw. Nut 76; 78 neben einer bevorzugt über den vollen Umfang oder wie dargestellt den relevanten Kreisbogenabschnitt durchgehende Anschlagfläche 74; 77 bzw. Nut 76; 78 auch eine ggf. unterbrochene, sich in mehreren Kreisbogenabschnitten fortsetzende Anschlagfläche 74; 77 bzw. Nut 76; 78 gefasst sein. Letztere kann die Variabilität der Positionierung in Umfangsrichtung jedoch einschränken. Unter einer „nach innen“ gerichteten Fläche sind hier neben den streng radial nach innen weisenden Flächen auch hierzu geneigte Flächen zu verstehen, deren Flächenvektor in das Zylinderinnere, jedoch bevorzugt als umlaufende Fläche je Stirnseite auf eine selbe Stelle auf der Zylinderachslinie fokussiert, gerichtet ist und dem Klemmelement 72; 73 hierdurch einen einer radialen Entnahme entgegen gerichteten Anschlag bieten. In einer insbesondere zur Steigerung der Stabilität des Sitzes sind in einer vorteilhaften Ausführungsvariante je Seite zwei in Umfangsrichtung zueinander beabstandete Klemmelemente 72; 73 oder ein Klemmelement 72; 73mit zwei beabstandet voneinander mit dem Tragelement 31 zusammenwirkenden Klauen vorgesehen.
Auch wenn das Klemmelement 72; 73 grundsätzlich auch als einarmiger Hebel 72; 73 ausgebildet sein könnte, ist es bevorzugt in Art eines zweiarmigen, um eine am Magnetelement 24 bzw. dessen Halterung 28 oder einer das Magnetelement 24 umfassenden Baueinheit 36 gelagerte Achse 81, z. B. Schwenkachse 81, verschwenkbaren Hebels 72; 73 ausgeführt, dessen näher zur Zylindermitte liegender Hebelarm den mit der Anschlagfläche 74; 77 zusammenwirkenden, z. B. klauen- oder klammerartigen Teil aufweist und der weiter außen liegende Hebelarm der Betätigung dient. Bevorzugter Weise ist das Klemmelement 72; 73 in selbstsichernder Weise z. B. durch ein zwischen Hebel 72; 73, insbesondere dem weiter außen liegenden Hebelarm, und dem Magnetelement 24 bzw. der Halterung 28 oder der Baueinheit 36 wirksames Federelement 79, insbesondere eine Druckfeder 79, derart federvorgespannt, dass es sich im Ruhezustand, d. h. ohne Betätigung, in Klemmstellung befindet und das Magnetelement 24 bzw. die Halterung 38 oder die Baueinheit 36 am Tragelement 31 hält. Besondere Vorteile bietet die beschriebene Befestigungseinrichtung zusammen mit einem unten näher dargelegten Montagehilfsmittel 97.
Die o. g. Art der Befestigung mit den dargelegten Befestigungsmitteln 72; 73, 74, 77 ist zwar grundsätzlich unabhängig von, jedoch vorteilhaft in Verbindung mit der Ausführung o. g. Baueinheiten 36, insbesondere Wirkeinheiten 36, und/oder der speziellen Art der Saugluftführung bzw. -Versorgung und/oder von einer unten näher ausgeführten axialen Beweglichkeit einzelner Magnetelemente 24 und/oder einer unten näher ausgeführten Bewegbarkeit einzelner Magnetelemente 24 in Umfangsrichtung. Durch die Klemmelemente 72; 73 ist ein Lösen der Verbindung von außen her möglich, ohne dass hierzu das betreffende Magnetelement 24 entnommen werden müsste. Durch eine kontinuierliche Stellbarkeit kann ein lösen gerade soweit stattfinden, dass das betreffende Magnetelement 24 in Umfangsrichtung gegen ggf. noch bestehende Reibkräfte positioniert werden kann, jedoch ohne z. B. der Gefahr eines Verkippens, Abrutschens oder Abfallens.
Auf einem Teil der Figuren, z. B. Fig. 11 , 12 und 14, ist eine optional vorgesehene Leitung 84 dargestellt oder angedeutet, welche für den Fall, dass der Magnet 27 im Magnetelement 24 durch einen Motor rotierbar ausgebildet ist, den Motor mit Signalen und/oder mit elektrischer Energie versorgt.
Wie oben bereits in Verbindung mit Fig. 2 und Fig. 3 dargelegt, betreffen jeweilige in Umfangsrichtung des Formzylinders 14 verlaufende Spalte von bildgebenden Drucksujets 18 eine selbe Spalte von auf dem Substrat 02 hintereinander vorgesehener bzw. vorzusehender Nutzen 09. Diese Nutzen 09 fluchten idealer Weise miteinander entlang der Transportrichtung T und weisen eine einheitliche Breite auf. In hiervon abweichenden Fällen, beispielsweise, wenn in einem vorgelagerten Prozess oder durch anderweitige mechanische oder physikalische Beanspruchung eine trapezartige Verformung des ggf. bereits vormals im Muster der Nutzen 09 bedruckten Substrates 02 erfolgt ist, kann einer derart geänderten Geometrie durch entsprechend variierte Anordnung der Drucksujets 18 auf dem Formzylinder 14 entgegengetreten werden. Dann fluchten die Drucksujets 18 einzelner Spalten z. B. nicht streng miteinander in Umfangsrichtung, sondern liegen beispielweise zum Teil auf geringfügig gegen die Umfangslinie geneigten Schraubenlinien (z. B. in Fig. 3 für eine bessere Wahrnehmung überzogen dargestellt). Die Breite der Nutzen 09 auf dem Substrat 02 nimmt dabei z. B. vom vorlaufenden zum nachlaufenden Ende des Substratabschnittes bzw. Substratbogens 02 zu oder - z. B. bei entsprechender umgekehrter Zufuhr eingangs der Druckmaschine 01 - ggf. umgekehrt. Es können jedoch auch andere Gründe für eine Abweichung in der Relativlage zwischen axialer Lage ggf. einzelner Magnetelemente 24 und der Zielposition für deren Wirkung auf dem Substrat 02 vorliegen, wie z. B. auch eine geringfügig fehlerhafte axiale Positionierung der Magnetelemente 24 am Zylinder 26 etc..
Grundsätzlich unabhängig von einer Anordnung des Magnetelementes 24 in einer o. g. Baueinheit 36 und/oder von der Ausführung einer o. g. Befestigungseinrichtung und/oder einer Stellbarkeit in Umfangsrichtung, vorzugsweise jedoch in Verbindung mit einer oder mehreren der genannten vorteilhaften Ausführungsformen, sind daher in einer besonders vorteilhaften Ausführung zumindest in mehreren, bevorzugt in allen der in Umfangsrichtung verlaufenden Spalten bzw. Gruppen von Magnetelementen 24 je mindestens eines der Magnetelemente 24 unabhängig von mindestens einem weiteren Magnetelement 24 derselben Spalte bzw. Gruppe zumindest in axialer Richtung verstellbar bzw. bewegbar mittel- oder unmittelbar am Zylinderkörper 29 des Magnetzylinders 26 gelagert. Bevorzugter Weise sind mehrere, vorteilhaft zumindest alle bis auf eines, insbesondere vorteilhaft jedoch alle Magnetelemente 24 einer selben Gruppe unabhängig von anderen Magnetelementen 24 der Gruppe axial beweglich und/oder mehrere, vorteilhaft alle bis auf eines oder aber alle Magnetelemente 24 zumindest der beiden stirnseitennächsten, insbesondere sämtlicher Spalten bzw. Gruppen von mindestens drei Spalten bzw. Gruppen unabhängig von anderen Magnetelementen 24 der jeweiligen Spalte bzw. Gruppe axial beweglich im oder am Zylinderkörper 29, gelagert. Damit können o. g. zufällige oder systematische Relativabweichungen einzelner Magnetelemente 24 in axiale Lage nachjustiert bzw. korrigiert werden. Insbesondere in Verbindung mit einer o. g. mittelbaren Lagerung der Magnetelemente 24 über Magnetelementträger 37, welche unmittelbar oder über o. g. Tragelemente 31 mittelbar auf dem Zylinderkörper 29 vorgesehen sind, sind solche axial stellbare Magnetelemente 24 bevorzugt am betreffenden Magnetelementträger 37 relativ zu diesem axial stellbar.
In besonders vorteilhafter Ausführung des Zylinders 26 mit den n x m matrixartig angeordneten Magnetelementen 24 sind mindestens zwei oder sämtliche in einer selben Spalte hintereinander vorgesehene Magnetelemente 24 an oder auf einem o. g. gemeinsamen Tragelement 31 gelagert und mit diesem gemeinsam und unabhängig von einer benachbarten Gruppe bezüglich ihrer axialen Lage im oder am Zylinder 26 variierbar, wobei zusätzlich hierzu die wenigstens zwei oder bevorzugt sämtliche Magnetelemente 24 dieser oder bevorzugt jeder Spalte an jeweiligen, unabhängig voneinander in Umfangsrichtung am gemeinsamen Tragelement 31 positionierbaren und/oder vom Tragelement 31 lösbaren Magnetelementträgern 37 angeordnet und auf dem betreffenden Magnetelementträger 37 in axialer Richtung innerhalb eines Stellbereichs z. B. von insgesamt mindestens 1 mm, bevorzugt mindestens 2 mm, stellbar gelagert sind.
In dieser Ausführung ist der axial bewegbare Magnet 27 bzw. die Halterung 28 also mittelbar über den zugeordneten Magnetelementträger 37 getragen, der das jeweilige, zumindest axialbewegliche Magnetelement 24 trägt und bevorzugter Weise selbst in Umfangsrichtung variabel auf dem Ringelement 31 positionierbar ist.
In einer einfachen und wenig aufwändigen Ausführungsform (siehe z. B. Fig. 10) ist das jeweilige Magnetelement 24 bzw. die Halterung 28 in oder auf dem Magnetelementträger 37 bzw. dessen Halterung 28 mittels eines Befestigungsmittels 83, z. B. einer Schaube 83, derart befestigt, sodass nach einem zumindest teilweisem Lösen der Befestigung, z. B. durch zumindest teilweises Lösen der Schraube 83 mittels eines entsprechenden Werkzeuges, das Magnetelement 24 bzw. die Halterung 28, soweit freigegeben ist, dass es bzw. sie - zumindest innerhalb eines relevanten Stellbereichs auf dem Magnetelementträger 37 - axial bewegbar ist. Das z. B. als Schraube 83 ausgebildete Befestigungsmittel 83 ist beispielsweise durch eine als Langloch 82 ausgebildete Aussparung in einem Bodenbereich der das Magnetelement 24 aufnehmenden Halterung 28 nach Entnahme des Magnetelementes 24 erreichbar.
Ein Bewegen bzw. Stellen des Magnetelementes 24 bzw. der von diesem umfassten Halterung 28 in Axialrichtung erfolgt bevorzugter Weise jedoch - im Gegensatz zu beispielsweise einem rein händischen und/oder werkzeuglosen Bewegen - über mechanische, insbesondere ein Getriebe umfassende Stellmittel 86, 87, 89.
Obgleich die eine Axialbewegung bewirkenden Stellmittel 86, 87, 89 durch beliebige geeignete Mechanismen oder Getriebe realisiert sein können, umfassen diese im dargestellten und besonders vorteilhaften Fall ein eine - insbesondere eingangsseitige - Rotationsbewegung in eine Linearbewegung - insbesondere des Magnetelementes 24 oder der das Magnetelement 24 tragenden Halterung 28 z. B. mittel- oder unmittelbar - wandelndes Getriebe, insbesondere einen Exzenterantrieb, der eine Drehbewegung eines Exzenters 86, z. B. gebildet durch einen exzentrisch gelagerten Wellenabschnitt 86, in eine - hier axial verlaufende - Linearbewegung eines über einen Kontakt mit der exzentermantelseitige Wirkfläche mittel- oder unmittelbar Wirkverbundenen und linearbeweglich in oder am Magnetelementträger 37 gelagerten Schlittens 87, z. B. eines das Magnetelement 24 bzw. dessen Halterung 28 mittel- oder unmittelbar tragenden Tragelementes 87, wandelt. Dabei verläuft der Exzenter 86 mit seiner Drehachse bevorzugt radial zum Zylinder 26 und/oder ist mittel- oder unmittelbar von der nach außen weisenden Zylinderseite her betätigbar. Hierzu weist z. B. eine den Exzenter 86 umfassende oder nach außen hin fortsetzende Welle 89 im Bereich ihres nach außen weisenden Endes eine Betätigungsschnittstelle 88, z. B. einen Innenmehrkant 88, auf, welche mittels eines korrespondierenden Werkzeuges, hier z. B. eines Mehrkantschlüssels, betätigbar, insbesondere verschwenkbar ist. Alternativ zum mit der Drehachse radial liegenden Exzenter 86 ist auch eine tangentiale bzw. zur Tangente parallele Lage vorstellbar, wobei dieser dann z. B. von einer in Umfangsrichtung weisenden Seite her oder über ein Eckgetriebe von der Außenseite her betätigbar ist.
Ein Stellbereich in axialer Richtung beträgt aus einer Mittellage her betrachtet z. B. mindestens ± 1 ,0 mm (d. h. insgesamt mindestens 2 mm Verstellweg), bevorzugt mindestens ± 1 ,2 mm, z. B. ± 1,5 mm.
In obiger Ausführung als wenigstens ein Saugelement 34 umfassende Wirkeinheit 36 kann in einer Ausführungsvariante das mindesten eine Saugelement 34 zusammen mit dem Magnetelement 24 auf dem Magnetelementträger 37 axial bewegbar sein. Dabei ist eine entsprechende Saugluftdurchführung, z. B. über relativbewegliche Dichtflächen oder eine flexible Leitung vorzusehen.
Es können auch Abweichungen in der Relativlage zwischen der Lage einzelner Magnetelementen 24 in Umfangsrichtung des Zylinders 26 und der Zielposition für deren Wirkung auf dem Substrat 02 in Transportrichtung T vorliegen, welche unterschiedlichste Gründe haben können, wie z. B. beschränkte Möglichkeiten einer groben und/oder händischen Vorpositionierung am Zylinderkörper 29 oder insbesondere an einem ggf. vorgesehenen Tragelement 31. Grundsätzlich unabhängig von einer Anordnung des Magnetelementes 24 in einer o. g. Baueinheit 36 und/oder von der Ausführung einer o. g. Befestigungseinrichtung und/oder einer o. g. Stellbarkeit in Axialrichtung, vorzugsweise jedoch in Verbindung mit einer oder mehreren der genannten vorteilhaften Ausführungsformen, sind daher in einer besonders vorteilhaften Ausführung zumindest in mehreren, bevorzugt in allen axial verlaufenden Zeilen von Magnetelementen 24 je mindestens eines der Magnetelemente 24 unabhängig von mindestens einem weiteren Magnetelement 24 derselben Zeile zumindest in Umfangsrichtung verstellbar bzw. bewegbar mittel- oder unmittelbar am Zylinderkörper 29 des Magnetzylinders 26, gelagert. Bevorzugter Weise sind in mehreren, insbesondere allen Zeilen mehrere, vorteilhaft zumindest alle bis auf eines, insbesondere vorteilhaft jedoch alle Magnetelemente 24 derselben Zeile unabhängig von anderen Magnetelementen 24 der Zeile axial beweglich gelagert.
Stattdessen oder zusätzlich hierzu sind in besonders vorteilhafter Ausführung des Zylinders 26 mit den matrixartig angeordneten Magnetelementen 24 mindestens zwei in einer selben Spalte hintereinander vorgesehene Magnetelemente 24 auf oder in voneinander verschiedenen, in Umfangsrichtung am Zylinder 26 unabhängig voneinander positionierbaren Magnetelementträgern 37 angeordnet, wobei die wenigstens zwei, insbesondere alle an den jeweiligen Magnetelementträgern 37 angeordneten Magnetelemente 24 relativ zu dem das Magnetelement 24 tragenden Magnetelementträger 37 in Umfangsrichtung innerhalb eines Stellbereichs z. B. von insgesamt mindestens 1 mm, bevorzugt mindestens 2 mm stellbar gelagert sind. Dies gilt bevorzugt für mindestens zwei oder sämtliche Magnetelemente 24 aller Spalten.
Ein Bewegen bzw. Stellen des Magnetelementes 24 bzw. der von diesem umfassten Halterung 28 in Umfangsrichtung erfolgt hier - im Gegensatz zu beispielsweise einem rein händischen und/oder werkzeuglosen Bewegen - bevorzugter Weise über mechanische, insbesondere ein Getriebe umfassende Stellmittel 91, 92, 94. Unter einem Stellen bzw. einer Stellbewegung in Umfangsrichtung soll im hiesigen Sinne neben einer Bewegung auf einer kreisbogenartigen Bahn auch explizit eine Bewegung entlang einer am Umfang - über den betreffenden Stellbereich - tangential oder parallel zur Tangente verlaufende geradlinige Bewegungsbahn gefasst sein. Indem es sich hier vergleichsweise zum Zylinderdurchmesser i.d.R. um einen sehr kleinen relevanten Stellbereich handelt, führt der lineare Stellweg in der Regel nicht zu unzulässig großen Abbildungsfehlern.
Obgleich die eine Bewegung in Umfangsrichtung bewirkenden Stellmittel 91 , 92, 94 durch beliebige geeignete Mechanismen oder Getriebe realisiert sein können, umfassen diese im dargestellten und besonders vorteilhaften Fall ein eine - insbesondere eingangsseitige - Rotationsbewegung in eine Linearbewegung - insbesondere des Magnetelementes 24 oder der das Magnetelement 24 tragenden Halterung 28 z. B. mittel- oder unmittelbar - wandelndes Getriebe, insbesondere einen Exzenterantrieb, der eine Drehbewegung eines Exzenters 91, z. B. gebildet durch einen exzentrisch gelagerten Wellenabschnitt 91 , in eine Linearbewegung eines über einen Kontakt mit der exzentermantelseitige Wirkfläche mittel- oder unmittelbar Wirkverbundenen und linearbeweglich in oder am Magnetelementträger 37 gelagerten Schlittens 92, z. B. eines das Magnetelement 24 bzw. dessen Halterung 28 mittel- oder unmittelbar tragenden Tragelementes 92, wandelt. Bei der Linearbewegung soll es sich in obigem Sinne sowohl um eine wegen des Aufwandes zu bevorzugende geradlinige, aber auch ggf. um eine Bewegung auf einem Kreisbogen handeln. Der Exzenter 91 verläuft mit seiner Drehachse bevorzugt radial zum Zylinder 26 und/oder ist von der nach außen weisenden Zylinderseite her betätigbar. Hierzu weist z. B. eine den Exzenter 91 umfassende oder nach außen hin fortsetzende Welle 94 im Bereich ihres nach außen weisenden Endes eine Betätigungsschnittstelle 93, z. B. einen Innenmehrkant 93, auf, welche mittels eines korrespondierenden Werkzeuges, hier z. B. eines Mehrkantschlüssels, betätigbar, insbesondere verschwenkbar ist. Alternativ zum mit der Drehachse radial liegenden Exzenter 91 ist auch eine tangentiale bzw. zur Tangente parallele Lage vorstellbar, wobei dieser dann z. B. von einer in Umfangsrichtung weisenden Seite her oder über ein Eckgetriebe von der Außenseite her betätigbar ist.
Ein Stellbereich in Umfangsichtung beträgt aus einer Mittellage her betrachtet z. B. mindestens ± 1 ,0 mm (d. h. insgesamt mindestens 2 mm Verstellweg), bevorzugt mindestens ± 1 ,2 mm, z. B. ± 1,5 mm.
In obiger Ausführung als wenigstens ein Saugelement 34 umfassende Wirkeinheit 36 kann in einer Ausführungsvariante das mindesten eine Saugelement 34 zusammen mit dem Magnetelement 24 auf dem Magnetelementträger 37 in Umfangsrichtung bewegbar sein. Dabei ist eine entsprechende Saugluftdurchführung, z. B. über relativbewegliche Dichtflächen oder eine flexible Leitung, vorzusehen.
Für den Fall, dass sowohl eine axiale als auch eine Verstellbarkeit der Magnetelemente 24 auf dem jeweiligen Magnetelementträger 37 in Umfangsrichtung vorgesehen ist, können die beiden Schlitten 87; 92 in Art einer Kreuzführung mittel- oder unmittelbar auf- und/oder übereinander angeordnet sein.
Ein Stellen des betreffenden Magnetelementes 24 in axialer und/oder in Umfangsrichtung kann in einer o. g. Ausführungsvarianten in Weiterbildung durch je ein fernbetätigbares Antriebsmittel, z. B. einen den Exzenter 86; 91 beispielsweise über ein Untersetzungsgetriebe antreibenden Elektromotor erfolgen.
Grundsätzlich unabhängig von einer Anordnung des Magnetelementes 24 in einer o. g. Baueinheit 36 und/oder von einer o. g. Stellbarkeit in Axialrichtung und/oder einer o. g. Stellbarkeit in Umfangsrichtung, vorzugsweise jedoch in Verbindung mit einer oder mehreren der genannten vorteilhaften Ausführungsformen, ist ein oben bereits erwähntes Montagehilfsmittel 97 vorgesehen, welches auf das Magnetelement 24 bzw. einen das Magnetelement 24 tragenden Magnetelementträger 37 oder eine das Magnetelement 24 umfassende Baueinheit 36 aufsetzbar ist und durch welches der Klemmsitz bzw. eine Klemmverbindung zwischen den beidseitigen Klemmelementen 72; 73 und dem Tragelement 31 lösbar ist. Bevorzugter Weise ist die Klemmung durch das Montagehilfsmittel 97 bzw. ein vom Montagemittel 97 umfasstes, insbesondere manuell betätigbares, Antriebsmittel 102 nicht lediglich derart lösbar und zu öffnen, dass das Magnetelementes 24 bzw. die dieses umfassende Baueinheit 36 vom Tragelement 31 abnehmbar ist, sondern auch in einer Zwischenstellung in der Stärke bzw. dem Öffnungsgrad der Klemmung soweit lösbar, dass das Magnetelement 24 bzw. die Baueinheit 36 noch nicht gänzlich frei, jedoch insgesamt in Umfangsrichtung am Tragelement 31 positionierbar ist. Dabei kann ein Öffnungsgrad gerade so einstellbar sein, dass zwar noch Berührkontakt zwischen den Klemmelementen 72; 73 besteht, jedoch eine Positionierung bei Überwindung ggf. noch bestehenden geringfügigen Reibkräfte ermöglicht ist. Hierzu sind die Betätigungsarme 98 durch das Antriebsmittel 102 bevorzugt kontinuierlich über einen Stellweg zwischen einer Klemmstellung, in welcher die Klemmelemente 72; 73 die volle Klemmkraft am Tragelement 31 entfalten, und einer Stellung, in welcher die Klemmung soweit gelöst ist, dass das Magnetelementes 24 oder der dieses tragende Magnetelementträger 37 vom Tragelement 31 abnehmbar ist, positionierbar.
Um ein einfaches Betätigen von der Zylinderaußenseite her und/oder insbesondere auch ein derartiges definiertes Öffnen bewerkstelligen zu können, umfasst das Montagehilfsmittel 97 neben einer Basis 104, die auf das betreffende Magnetelement 24 bzw. auf die betreffende Baueinheit 36 aufsetzbar ist, zu beiden Stirnseiten Betätigungsarme 98, welche in radialer Richtung zu beiden Stirnseiten des Magnetelementes 24 bzw. der Baueinheit 36 verlaufen und in Wirkverbindung mit dem oder den jeweiligen stirnseitigen Klemmelementen 72; 73 zu deren Betätigung verbringbar sind bzw. verbracht werden. Des Weiteren umfasst das Montagehilfsmittel 97 o. g. Antriebsmittel 102, insbesondere einen Stellantrieb 102, durch welche bzw. welchen die Betätigungsarme 98 in eine ersten Stellung verbringbar sind, in welcher sie - z. B. entgegen o. g. Federkraft - die Klemmelemente 72; 73 soweit öffnen, dass das Magnetelement 24 bzw. die Baueinheit 36 am Tragelement 31 anbringbar bzw. von diesem gänzlich lösbar ist, bis hin zu einer zweiten Stellung, in welcher die Klemmelemente 72; 73 die volle Klemmkraft am Tragelement 31 entfalten, ohne dass durch die Betätigungsarme 98 noch eine der Klemmkraft entgegen gerichtete Kraft aufgenommen würde. Vorzugsweise sind durch den Antrieb sämtliche dazwischenliegende Stellungen einstellbar.
In o. g. Ausbildung der Klemmelemente 72; 73 als zweiarmige Hebel 72; 73 greifen die Betätigungsarme 98 jeweils mittel- oder unmittelbar am weiter außen liegenden Hebelarm an und sind zum Öffnen der Klemmverbindung durch die Antriebsmittel 102 aufeinander zu, d. h. jeweils in Richtung Tragelement 31, und zum Schließen der Klemmverbindung wieder auseinander bewegbar. Für den o. g. Fall jeweils zweier nebeneinander angeordneter Klemmelemente 72; 73 sind diese z. B. über ein die beiden weiter außen liegenden Hebelarme miteinander verbindendes Kopplungsglied 96, z. B. eine in beiden äußeren Hebelarmen gelagerte Verbindungsachse 96, miteinander gekoppelt, welche dem jeweiligen Betätigungsarm 98 z. B. gleichzeitig als Angriffspunkt dient. Im Fall eines einzelnen Klemmelementes 72; 73 kann der jeweilige Betätigungsarm 98 mittel- oder unmittelbar auf den weiter außen liegenden Hebelarm des betreffenden Klemmelementes 72; 73 wirken.
Als Antriebsmittel 102 ist grundsätzlich jegliche Antriebsmechanik denkbar, durch welche die beiden einander gegenüberliegenden Betätigungsarme 98 im obigen Sinne aufeinander zu und voneinander weg bewegbar sind. Bevorzugt wird hier jedoch eine Antriebsmechanik mit einem selbsthemmenden Getriebe, wie es z. B. durch einen Gewindetrieb gegeben ist. Das Antriebsmittel 102 umfasst somit z. B. einen ersten, den Betätigungsarm 98 auf der einen Seite tragenden Teil 99, z. B. eine erste Buchse 99, und einen zweiten, gegen den ersten Teil 99 verdrehtest aber axial bewegbar gelagerten, den Betätigungsarm 98 auf der anderen Seite tragenden Antriebsteil 99, z. B. zweite Buchse 101 , sowie einen im Innern ausgebildeten Gewindetrieb, durch welchen über eine nicht dargestellte, und z. B. über eine manuelle Betätigungsschnittstelle 103, wie beispielsweise einen Drehgriff 103, verdrehbare Gewindespindel einerseits und ein Innengewinde am anderen der beiden Teile 99; 101 des Antriebsmittels 102 die die Betätigungsarme 98 tragenden Teile auseinander und aufeinander zu bewegbar sind.
In der Ausführung des Magnetzylinders 26 mit in ihrer axialen Lage variierbaren insbesondere ringartigen Tragelementen 31, können diese axialpositionierbaren Trag- bzw. Ringelemente 31 grundsätzlich in jeder Weise befestigbar sein, welche eine lösbare Verbindung zwischen dem jeweiligen Tragelement 31 und dem Zylinderinnenkörper 32 und eine axiale Relativbewegung ermöglicht. Insbesondere ist eine Verbindung von besonderem Vorteil, in welcher im Bereich von Saugluft durchleitenden Leitungsschnittstellenpaarungen aus Leitungsschnittstellen 46 auf der Welle 32 und zusammenwirkenden Leitungsschnittstellen 49 auf der nach innen weisenden Wand 52 des Ringelelementes 31 diese Leitungsschnittstellen 46; 49 umgebende Flächen durch die Verbindung derart zusammengepresst werden, dass sie miteinander eine gegen Saugluftdurchtritt weitgehen geschlossene Dichtfläche ausbilden.
Grundsätzlich unabhängig von einer Anordnung des Magnetelementes 24 in einer o. g. Baueinheit 36 und/oder von einer o. g. Stellbarkeit in Axialrichtung und/oder einer o. g. Stellbarkeit in Umfangsrichtung und/oder von einer o. g. Klemmeinrichtung zum Klemmen der Magnetelemente 24 bzw. Halterungen 29 bzw. Baueinheiten 36, vorzugsweise jedoch in Verbindung mit einer oder mehreren der genannten vorteilhaften Ausführungsformen, ist in einer zu bevorzugenden Ausführung für die Befestigung von Ringelementen 31 zur Befestigung eine Spanneinrichtung vorgesehen, durch welche das Trag- bzw. Ringelement 31 derart auf den insbesondere als Welle 32 ausgebildeten Zylinderinnenkörper 32 aufspannbar ist, sodass eine o. g. Dichtfläche ausgebildet werden kann. Hilfreich ist dabei eine Ausführung des hier tatsächlich kreisringsegmentartig, d. h. nicht vollständig im Umfang geschlossen ausgebildeten Ringelement 31 derart, dass ein Innendurchmesser des Ringelementes 31 im Segmentwinkelbereich geringfügig, z. B. 2 bis 50 m, insbesondere 5 bis 20 pm größer ist als ein Außendurchmesser des als Welle 32 ausgebildeten Zylinderinnenkörper 32 im zusammenwirkenden Umfangsbereich.
Bei einem unter anderem bereits dargelegten Zylinder 26 mit in Spalten angeordneten Magnetelementen 24, sind die Magnetelemente 24 mehrerer oder sämtlicher Spalten als jeweilige Gruppe an oder auf einem jeweiligen Tragelement 31 vorgesehen. Das jeweilige Tragelement 31 ist hier explizit als ringsegmentartiges, d. h. über einen Umfangsabschnitt oder Zwischenwinkel hin unterbrochenes ringartiges Tragelement 31 ausgeführt und weist ein bzgl. einer Produktionsdrehrichtung D vor- und nachlaufendes Ende 106; 107 auf. Dabei ist die Produktionsdrehrichtung D beispielsweise durch die Anordnung einer oben bereits erwähnten Greiferleiste definiert, welche am vorlaufenden Ende 106 des segmentartigen Ringelementes 31 sich im Betrieb zur Aufnahme eines Substratbogens 02 öffnende und schließende Greifer 33 aufweist. Das jeweilige Tragelement 31 ist auf dem vom Zylinder 26 umfassten Zylinderinnenkörper 32 lösbar und im gelösten Zustand in seiner axialen Lage variierbar angeordnet. Um das Tragelement 31 nun in einer gewünschten Lage auf dem Zylinderinnenkörper 32 zu befestigen ist bzw. wird bei auf dem Zylinderinnenkörper 32 montiertem Tragelement 31 im Bereich zwischen dem vor- und nachlaufenden Endes 106; 107 des ringsegmentartigen Tragelementes 31 auf dem Zylinderinnenkörper 32 eine Spannvorrichtung 108 vorgesehen, durch welche die beiden in Umfangsrichtung zueinander beabstandeten Enden 106; 107 über von der Spannvorrichtung 108 umfasste Stellmittel 109 mit einer in Umfangsrichtung aufeinander zu gerichteten Kraft beaufschlagbar sind. Hierdurch wird das segmentartige Ringelement
31 über ggf. eine geringfügige elastische Verformung dicht an die Mantelfläche der Welle
32 gepresst, sodass eine o. g. Dichtfläche geschaffen ist.
Die Spannvorrichtung 108 greift dabei insbesondere an den beiden Enden 106; 107 des Tragelementes 31 an und ist über die von der Spannvorrichtung 108 umfassten Stellmittel 109 in ihrer für das beiderseitige Angreifen wirksamen Länge in Umfangsrichtung variierbar. Bevorzugter weise umfasst die Spannvorrichtung 108 eine Spannleiste 111, die im Bereich zwischen dem vor- und nachlaufenden Ende 106; 107 des Tragelementes 31 am Umfang des Zylinderinnenkörpers 32 angeordnet und zumindest zu einer Seite hin gegen eine Relativbewegung zum Zylinderinnenkörper 32 in Umfangsrichtung gesichert ist. Vorzugsweise ist die Spannleiste 111 und der Zylinderinnenkörper 32 jedoch durch in beide Drehrichtungen wirksame Anschlagspaare gegen ein Verdrehen in Umfangsrichtung gesichert. Eine solche Sicherung kann beispielsweise durch als Anschlagpaare wirksame korrespondierende Abweichungen der Innenumfangslinie des Ringelementes 31 und der Außenumfangslinie des Zylinderinnenkörpers 32 realisiert sein. In einer vorteilhaften und hier dargestellten Ausführung ist eine solche relative Verdrehsicherung jedoch durch ein sog. Passelement 112, auch gängig als Passfeder 112 bezeichnet, welches z. B. in der Mantelfläche des Zylinderinnenkörpers 32 verankert und passgerecht mit einer Ausnehmung, insbesondere Nut, in der Spannleiste 111 zusammenwirkt oder umgekehrt. Dabei ist ein Passelement 112 mit korrespondierend zusammenwirkender Ausnehmung derart von Vorteil, dass eine einfache radiale Bestückung des Zylinderinnenkörpers 32 mit der Spannleiste 111 ermöglicht ist. Zusätzlich zur Verdrehsicherung können nicht dargestellte Befestigungsmittel, z. B. Schrauben, vorgesehen sein, durch welche die Spannleiste 111 radial auf dem Zylinderinnenkörper 32 befestigt werden kann.
Vorzugsweise ist dann die Spannleiste 111 im entspannten, d. h. kraftfreien Zustand der Spannvorrichtung 108 unmittelbar oder nach dem Lösen o. g. Befestigungsmittel bei noch am Zylinderinnenkörper 32 verbleibendem Tragelement 31 vom Zylinderinnenkörper 32 abnehmbar bzw. bei bereits am Zylinderinnenkörper 32 positioniertem Ringelement 31 auf den Zylinderinnenkörper 32 im Bereich der Unterbrechung einsetzbar.
In vorteilhafter Ausführung greift die Spannvorrichtung 108 an einem der Enden 107; 106, bevorzugter Weise am nachlaufenden Ende 107, statisch, d. h. in einer festen Umfangsrelativlage zwischen Spannleiste 111 und dem betreffenden Ende 107; 106, an und an dem anderen, vorzugsweise dem vorlaufenden Ende 106 über die Stellmittel 109 abstandsveränderlich, d. h. in variierbarer Umfangsrelativlage zwischen der Spannleiste 111 und dem betreffenden anderen Ende 106; 107. Dies bedeutet z. B., dass mit dem Stellen der Angriffspunkt und damit das betreffende Ende 106; 107 näher zur Spannleiste 111 hin verlagerbar oder - z. B. durch die elastische Rückstellkraft im Ringelement 31 - wieder in die Ausgangslage zurückzulassen ist.
Für das statische Angreifen ist z. B. ein in Umfangsrichtung wirksamer Formschluss über ein zwischen dem betreffenden Ende 107; 106 und der Spannleiste 111 wirksames Anschlagpaar vorgesehen. Das Anschlagspaar 106, 107 ist z. B. durch sich gegenüberliegende Flächen einer hakenartigen Auskragung an der Spannleiste 111 und einer in diese umgekehrt eingreifende hakenartige Auskragung 117, z. B. als Einhängekante 117, am Ende 107 des Ringelementes 31 gebildet.
In einer bevorzugten Ausführung liegt ein Ort des Angreifens über die Stellmittel 109 am betreffenden Ende 106; 107 in Umfangsrichtung betrachtet gerade oder zumindest mit nicht mehr als 5° Abweichung an einer Stelle, an welcher eine am Umfang des Zylinderinnenkörpers 32 anliegende Tangente zur Stellrichtung des Stellmittels 109 parallel verläuft. Dies ermöglicht es im hier vorliegenden kleinen Stellbereich, dass das durch das Stellmittel 109 angezogene Ende 106; 107 im Wesentlichen tangential mit einer Kraft beaufschlagt wird und dadurch radiale Verformung unterbleibt, wie sie ggf. durch eine von der Tangente abweichende Kraftrichtung auftreten kann.
Obgleich grundsätzlich auch in anderer Weise realisierbar, sind die Stellmittel 109 vorzugsweise durch einen sich an der Spannleiste 111 abstützenden und z. B. manuell zu betätigenden Gewindetrieb 113, 114, z. B. eine in der Spannleiste 111 drehbar gelagerte Gewindestange 113, insbesondere Schraube 113, und ein korrespondierendes Gewinde 114, z. B.- Gewindebuchse 114, direkt im Endbereich des Ringelementes 31 oder bevorzugt in einem am Ringelement 31 angreifenden und über den Gewindetrieb 113, 114 in Stellrichtung des Gewindetriebes 113, 114 lageveränderliches Spannmittel 116 gebildet, wobei das Spannmittel 116 über ein in Umfangsrichtung wirksames Anschlagspaar mit dem betreffenden Ende 106 zusammenwirkend ausgestaltet und angeordnet ist. Das Anschlagspaar ist z. B. durch sich gegenüberliegende Flächen eines als Zugleiste 116 ausgebildetes Spannmittels 116 und einer die Zugleiste 116 aufnehmenden hakenartigen Auskragung 118, z. B. als Einhängekante 118, am Ringelement 31 gebildet.
In einer vorteilhaften Weiterbildung taucht die Zugleiste 116 in einem zur Zylinderachse senkrecht verlaufenden Querschnitt betrachtet mit zumindest einem Teil in eine in Form und Querschnitt korrespondierende Aussparung 122 oder Ausnehmung 122 in der Spannleiste 111 derart ein, sodass eine durch die Ausnehmung 122 geführte Bewegung der Spannleiste 116 entlang der Stellrichtung gewährleistet ist.
Grundsätzlich kann je zu befestigendem Ringelement 31 eine jeweilige Spannleiste 111 und/oder ein jeweiliges zugeordnetes Spannmittel 116 vorgesehen sein. In zu bevorzugender Ausführung ist jedoch eine sich in Axialrichtung des Zylinders 26 betrachtet über mehrere oder sämtliche auf dem Zylinderinnenkörper 32 angeordnete T ragelemente 31 hinweg erstreckende Spannleiste 111 und/oder ein sich in Axialrichtung des Zylinders 26 betrachtet über mehrere oder sämtliche auf dem Zylinderinnenkörper 32 angeordnete Tragelemente 31 hinweg erstreckendes Spannmittel 116 vorgesehen. Dabei bedarf es keiner festen zahlenmäßigen oder räumlichen Zuordnung mehr von einem Ringelement 31 zuzuordnenden Stellmitteln 109 bzw. Gewindetrieben 113, 114. Die Befestigungsvorrichtung kann dabei erhalten bleiben, und zwar unabhängig von Anzahl und Lage der Ringelemente 31, mit welchen eine durchgehende oder ggf. geteilte Spannvorrichtung 108 zu deren Klemmung zusammenwirkt. Insbesondere wäre auch eine o. g. Spannvorrichtung 108 ohne Zugleiste 116, d. h. mit direkt in das Ringelement 31 eingreifende Stellmittel 109, für ein kontinuierliche Positionierbarkeit weniger geeignet, da die möglichen Positionen durch den Lochabstand für die Gewindestangen 113 abhingen.
Die Spannleiste 111 kann derart angeordnet und ausgebildet sein, dass sie gleichzeitig den Grundträger einer ein- oder mehrteiligen Greiferleiste bildet. Dabei sind beispielsweise eine Greiferwelle 119 tragende Lager 121 auf der den Grundträger bildenden Spannleiste 111 angeordnet.
In bevorzugter Ausführung ist ein solcher Zylinder 26 Bestandteil einer o. g. Maschine 01 und/oder ist insbesondere vorteilhaft in Verbindung mit einem oder mehreren Aspekten zur Justierbarkeit einzelner Magnetelemente 24 auf jeweiligen Magnetelementträgern 37 in axialer und/oder in Umfangsrichtung und/oder zur Ausbildung o. g. Wirkeinheiten 36 mit jeweiligem Magnet- und Saugelement 24; 34 und/oder der Klemmung einzelner Magnetelemente 24 bzw. deren Halterungen 28 bzw. Magnetelementträger 37 am Ringelement 31.
Grundsätzlich unabhängig von einer Anordnung des Magnetelementes 24 in einer o. g. Baueinheit 36 und/oder von einer o. g. Stellbarkeit in Axialrichtung und/oder einer o. g. Stellbarkeit in Umfangsrichtung und/oder von einer o. g. Klemmeinrichtung zum Klemmen der Magnetelemente 24 bzw. Halterungen 29 bzw. Baueinheiten 36, und/oder von o.g. Ausführung für die Befestigung von Ringelementen 31 mit einer Spanneinrichtung, vorzugsweise jedoch in Verbindung mit einer oder mehreren der genannten vorteilhaften Ausführungsformen, ist in einer zu bevorzugenden Ausführung der Zylinder 26, insbesondere Magnetzylinder 26, derart mit Säugöffnungen 42 und entsprechenden Leitungsverbindungen zu einer Saugluftquelle bzw. Luftdrucksenke ausgeführt, sodass die Säugöffnungen 42 lediglich während des Durchlaufen oder Überstreichens einer definierten oder definierbaren Drehwinkelphase, d. h. eines definierten oder definierbaren Winkelbereichs um die Rotationsachse des Zylinders 26 von weniger als 360°, in Leitungsverbindung zur Saugluftquelle bzw. Luftdrucksenke stehen, wobei dieser Winkelbereich bzw. diese Drehwinkelphase vorzugsweise in seiner bzw. ihrer Lage und/oder Größe in Umfangsrichtung variierbar ist. Dabei ist eine Leitungsschnittstelle 123, insbesondere Drehdurchführung 123, vorgesehen, über welche bei eingangsseitigem Anliegen eines Unterdruckes die oder ein Teil der am Umfang des Zylinders 26 vorgesehenen Säugöffnungen 42 beim Durchlaufen dieser, z. B. wegen des Anliegens von Unterdrück auch als aktiven Drehwinkelphase bezeichnete Drehwinkelphase des Zylinder 26 mit Unterdrück beaufschlagbar sind, wobei die Drehdurchführung 123 bevorzugter Weise bezüglich einer Lage und/oder Größe eines die aktive Drehwinkelphase bestimmenden Winkelsektors Ac|> zur Durchleitung der Saugluft, im Folgenden kurz als Durchlasswinkelsektor Ac|> bezeichnet, einstellbar ist.
Hierbei sind am Umfang des Zylinders 26 über den Umfang oder zumindest einen Umfangsabschnitt hinweg, der z. B. wenigstens über die Hälfte des Zylinderumfangs reicht, Säugöffnungen 42 in einzelnen Segmenten Ax, d. h. Teilabschnitten des Umfangs oder des genannten Umfangsabschnittes (siehe z. B. Fig. 5), derart vorgesehen, dass vorteilhafter Weise Säugöffnungen 42 oder Gruppen von Säugöffnungen 42 in mindestens einem von mehreren in Umfangsrichtung des Zylinders 26 aufeinander folgenden Segmenten Ax, z. B. Winkel- oder Ringsegmenten Ax , unabhängig von einem in Umfangsrichtung benachbarten Segment Ax mit Unterdrück bzw. Saugluft beaufschlagbar, d. h. mit der Saugluftquelle bzw. Luftdrucksenke in oder außer Leitungsverbindung verbringbar ist. Hierzu sind die getrennt voneinander beaufschlagbaren Winkelsegmente Ax im Zylinder 26 z. B. durch getrennte Leitungswege hindurch mit Unterdrück bzw. Saugluft beaufschlagbar. Dies kann beispielsweise über eine entsprechend in Umfangsrichtung segmentierte Struktur für die Durchleitung der Saugluft, z. B. in einer vorteilhaften Ausführung mit einzelnen Segmenten 45 zur segmentierten Durchleitung von Saugluft, beispielsweise in einer obigen Ausgestaltung mit in getrennte Kammern 55 mündenden Gruppen von Saugöffungen, realisiert sein.
Zur Durchleitung der Saugluft stehen die Säugöffnungen 42 bzw. Gruppen über entsprechende Leitungen, Kanäle und/oder Kammern im Zylinder 07 in Leitungsverbindung zur o. g. Drehdurchführung 123, welche einen zylinderfesten und mitrotierendem Teil 124, z. B. im Folgenden auch als Rotor 124 der Drehdurchführung 123 bezeichnet, und einen betriebsmäßig gestelltesten Teil 126, z. B. im Folgenden auch als Stator 126 der Drehdurchführung 123 bezeichnet, aufweist. Letzterer wirkt im montierten Zustand mit dem Rotor 124 zur Durchleitung der Saugluft in einem - insbesondere auf die Lage um die Rotationsachse des Rotors 124 bzw. Zylinders 26 bezogenen - Durchlasswinkelsektor At|> zusammen und steht auf seiner Saugseite, d. h. mit einem saugseitigen Ausgang der Drehdurchführung, stromabwärts mit einer Saugluftquelle im obigen Sinne in Leitungsverbindung bzw. ist mit einer solchen in Leitungsverbindung bringbar.
Dabei stehen in Umfangsrichtung des Zylinders 07 betrachtet die Säugöffnungen 42 oder Gruppen von Säugöffnungen 42 mehrerer oder sämtlicher aufeinander folgender Winkelsegmente Ax, z. B. über entsprechende Segmente 45 für die Durchleitung, segmentweise über voneinander getrennte Leitungswege mit jeweiligen Öffnungen, z. B. Kanalöffnungen 127 des rotierendem Teils 124, d. h. des Rotors 124 der insbesondere mehrkanalig ausgebildeten Drehdurchführung 123 in Leitungsverbindung und sind hierdurch getrennt voneinander über die entsprechenden Kanalöffnungen 127 und den betreffenden Leitungsweg segmentweise mit Saugluft beaufschlagbar. Die Kanalöffnungen 127 sind bevorzugt außermittig, insbesondere konzentrisch um die Rotationsachse des Zylinders 26 bzw. eine mit der Rotationsachse des Zylinders 26 zusammen fallsende Achse angeordnet, und in Umfangsrichtung gesehen in einer zur Abfolge und/oder Anzahl der korrespondierenden Winkelsegmente Ax bzw. zugeordneter Segmente 45 selben Abfolge und/oder Anzahl vorgesehen.
Die Drehdurchführung 123 ist vorzugsweise mit ihrem zylinderfesten Teil 124 stirnseitig an einem durch ein seitliches Wellenende 128 der Welle 32 oder anderweitig gebildeten Zylinderzapfen 128 - insbesondere seitlich zur Zylinderstirnseite und/oder außerhalb der Zylinderhülle - drehfest angeordnet. Dabei könnten die Kanalöffnungen 127 grundsätzlich am Umfang des Rotors 124 vorgesehen sein und mit Ausnehmungen am Innenumfang eines den Rotor 124 umgebenden Stators 126 Zusammenwirken oder umgekehrt. In hier dargestellter und bevorzugter Ausführung sind die Kanalöffnungen 127 jedoch stirnseitig und in o. g. Weise außermittig und insbesondere konzentrisch zur Achse am Rotor 124 vorgesehen und wirken zur Durchleitung der Saugluft bzw. des Unterdruckes stirnseitig mit einer oder mehreren außermittig angeordneten Ausnehmungen 129 des Stators 126 zusammen. Letztere ist bzw. sind saugseitig über entsprechende Leitungswege mit der Saugluftquelle bzw. Luftdrucksenke verbunden bzw. verbindbar und derart außermittig angeordnet, sodass sie durch relatives Verdrehen von Rotor 124 und Stator 126 um die Rotationsachse des Zylinders 26 bzw. eine mit der Rotationsachse des Zylinders 26 zusammen fallsende Achse zumindest zeitweise mit jeder der Kanalöffnungen 127 der mit Saugluft zu beaufschlagenden Winkelsegmente Ax bzw. Segmente 45 wenigstens teilweise in Deckung verbringbar sind. Bei wenigstens teilweise mit der oder einer Ausnehmung 129 in Deckung verbrachter Kanalöffnung 127 sind im betreffenden Winkelsegment Ax, bzw. entsprechenden Segment 45 die Säugöffnungen 42 mit Saugluft bzw. Unterdrück beaufschlagt oder beaufschlagbar.
In bevorzugter Ausführung ist der betriebsmäßig nichtrotierende Stator 126 in seiner Drehlage um die Rotationsachse des Zylinders 26 oder hiermit zusammenfallende Achse stellbar, sodass die Winkellage der mit den Kanalöffnungen 127 zur Durchleitung zusammenwirkenden Ausnehmung 129 oder Ausnehmungen 129 um diese Rotationsachse variierbar ist. Steht nun eine sich über ein Kreisbogensegment erstreckende Ausnehmung 129 oder Gruppe von Ausnehmungen 129 am Stator 126 der Gruppe von außermittig am Rotor 124 und in obiger Weise durch Relativbewegung in Deckung verbringbar angeordneten Kanalöffnungen 127 gegenüber, so ist über ein Verdrehen des Stators 126 die Drehwinkellage, in welcher eine Kanalöffnung 127 in einen Deckungsbereich mit der oder einer Ausnehmung 129 eintritt, variierbar. In dieser Form des Stators 126 bzw. der einen solchen Stator 126 umfassenden Drehdurchführung 123 wird mit dem Verdrehen des Stators 126 gleichzeitig auch die Winkellage des Austrittes aus der Deckung im selben Maße variiert. Über ein Einstellen der Winkellage der mit den Kanalöffnungen 127 zur Durchleitung zusammenwirkenden Ausnehmung 129 oder Ausnehmungen 129 über ein Verdrehen des Stators 126 ist - eine in Abfolge und/oder Anzahl entsprechend korrespondierender Anordnung der über die Kanalöffnungen 129 mit Saugluft bzw. Unterdrück zu beaufschlagenden Winkelsegmente Ax bzw. Segmente 45 vorausgesetzt - die Lage des Durchlasswinkelsektors At|> und damit die Lage der o. g. aktiven Drehwinkelphase um die Rotationsachse des Zylinders 26 variierbar, innerhalb welchem Säugöffnungen 42 bei Rotation des Zylinders 26 während des Durchlaufens in Leitungsverbindung zur Saugluftquelle bzw. Luftdrucksenke stehen.
In einer besonders vorteilhaften Ausführung, in welcher z. B. ein Bogenlauf der zu transportierenden Substratbogen 02 noch weiter verbessert werden kann, ist der Stator 126 mehrteilig derart ausgebildet, sodass ein freier Querschnitt für den Durchtritt von Saugluft durch die Ausnehmung 129 oder Ausnehmungen 129 über eine relative Drehbewegung zwischen einem ersten Statorteil 131 , das z. B. die Ausnehmung 129 bzw. Ausnehmungen 129 umfasst, und einem zweiten Statorteils 132, das z. B. je nach relativer Drehlage zum ersten Statorteil 131 einen variablen Teil der Ausnehmung 129 bzw. Ausnehmungen 129 des ersten Statorteils 131 gegen einen Saugluftdurchtritt abschließt, variierbar ist. Die relative Drehbewegung erfolgt z. B. um eine zur Rotationsachse des Zylinders 26 parallele, insbesondere fluchtende Drehachse, vorzugsweise durch Verdrehen des zweiten Statorteils 132.
Die Drehdurchführung 124 ist in dieser mehrteiligen, insbesondere zweiteiligen Ausführung derart ausgeführt, dass über eine Positionierung der beiden Statorteile 131 ; 132 jeweils für sich und relativ zueinander ein Anfang der aktiven Drehwinkelphase, d. h. bei Rotation des Zylinders 26 der Drehwinkel für den Beginn des Saugens, und ein Ende der aktiven Drehwinkelphase, d. h. bei Rotation des Zylinders 26 der Drehwinkel für das Ende des Saugens, über zumindest einen jeweiligen Stellbereich hinweg unabhängig voneinander wählbar bzw. einstellbar sind. In einer dargestellten und bevorzugten ersten Variante (siehe z. B. Fig. 19 bis Fig. 21) umfasst das erste Statorteil 131 eine sich bevorzugt auf zumindest einem Teil ihrer Länge kreisringsegmentartig in Umfangsrichtung erstreckende Ausnehmung 129 und ist in axialer Richtung betrachtet unmittelbar benachbart zum Rotor 124 derart angeordnet, sodass die Kanalöffnungen 127 des Rotors 124 und eine stirnseitige Öffnung der insbesondere kreisringsegmentartigen Ausnehmung 129 bei entsprechend passender Relativlage zumindest partiell einander unmittelbar gegenüberliegen. Der in dieser Ausführungsvariante auf der vom Rotor 124 abgewandten Seite des ersten Statorteils 131 stirnseitig vorgesehene zweite Statorteil 132 umfasst ein Deckelement 133, z. B. ein - beispielsweise innerhalb eines geschlossenen Kreisringes angeordneten - Kreisscheibensektor 133, welches bzw. welcher je nach Drehlage einen variablen Teil der Ausnehmung 129 bzw. dessen kreisringsegmentartig ausgebildeten Teils auf der vorm Rotor 124 abgewandten Seite abdeckt, sowie ein in Drehrichtung gesehen auf einer Seite des Deckelementes 133 angeordnetes Sperrelement 134, welches in Bezug auf das Querschnittsprofil der Ausnehmung 129 senkrecht zur kreisringsegmentförmigen Längserstreckung formkomplementär derart in die kreisringsegmentartige Ausnehmung 129 oder zumindest deren ringsegmentartigen Abschnitt eingreift, sodass es den freien Saugluftdurchtritt zwischen dem abgedeckten und dem freien Teil der Ausnehmung 129 innerhalb der Ausnehmung 129 unterbindet. Dabei sollen auch Ausführungen gefasst sein, bei welchen z. B. aufgrund von Toleranzen noch Restmengen durchtreten bzw. durchtreten können. Je nach relativer Drehlage zwischen dem ersten und zweiten Statorteil 131 ; 132 ist dabei saugseitig ein variabler Teil der Ausnehmung 129 gegen einen Saugluftdurchtritt in axialer Richtung abgedeckt und ein signifikanter Durchtritt von Saugluft aus dem abgedeckten Teil der Ausnehmung 129 durch das in die Ausnehmung 129 eingreifende Sperrelement 134 in obigem Sinne unterbunden. Saugluft tritt demnach - zumindest in nennenswertem Umfang - nur noch im Deckungsbereich der freien Ausnehmung 129 durch den Stator 126 und damit durch die Drehdurchführung 123. Über die Variation der in Umfangsrichtung wirksamen Größe des mit den Kanalöffnungen 127 zur Durchleitung zusammenwirkenden freien Teils der Ausnehmung 129 ist zusätzlich zu o. g. Variation der Lage der o. g. Drehwinkelphase um die Rotationsachse des Zylinders 26, innerhalb welchem Säugöffnungen 42 bzw. zugrundeliegende Segmente 45 bei Rotation des Zylinders 26 während des Durchlaufens in Leitungsverbindung zur Saugluftquelle bzw. Luftdrucksenke stehen, durch relatives Verdrehen zwischen erstem und zweitem Statorteils 131 ; 132 auch die Größe des Durchlasswinkelsektors At|> und damit der o. g. aktiven in Umfangsrichtung variierbar.
In einer alternativen, hier nicht dargestellten Ausführungsvariante ist das zweite Statorteil
132 mit dem Deckelement 133 direkt benachbart zum Rotor 124 und das erste Statorteil 131 auf dessen weg vom Rotor 124 weisenden Seite angeordnet, und als Deckelement
133 z. B. ein beispielsweise innerhalb einer Kreisringes angeordnetes Kreisringsegment 133 oder angeordneter Kreisscheibensektor 133 vorgesehen ist, wobei jedoch aufgrund der Anordnung des Deckelelementes 133 auf der Seite des Rotors 124 ein o. g. Sperrelement 134 entfallen kann.
Zum Stellen des Stators 126 bzw. falls zweiteilig ausgeführt, des die mindestens eine Ausnehmung 129 aufweisenden ersten Statorteils 131 sind Stellmittel 136, 141, z. B. eine Stellwelle 136, beispielsweise in Form einer Hohlwelle 136 oder Hülse 136, welche drehfest mit dem Stator 126 bzw. dem ersten Statorteil 131 verbunden ist, und ein Stellhebel 141 , über weichen z. B. die Stellwelle 136 verschwenkbar ist, vorgesehen. Durch Verschwenken des Stators 126 bzw. des ersten Statorteils 131 ist in oben genannter Weise die Winkellage der mindestens einen Ausnehmung 129 und dadurch die Lage des Durchlasswinkelsektors At|> bzw. der aktiven Drehwinkelphase variierbar, in welchem Öffnungen beim Rotieren des Zylinders 26 mit Unterdrück bzw. Saugluft beaufschlagt werden. Um beispielsweise eine Reproduzierbarkeit zu verbessern kann beispielsweise ein mit dem Stellhebel 141 verbundener Zeiger 148 vorgesehen sein, der mit einer gestelltesten Skala 149 zusammenwirkt. Für den Fall eines einteiligen Stators 126 kann die Durchleitung der Saugluft beispielsweise durch die als Hohlwelle 136 ausgebildete Stellwelle 139 erfolgen. Um ein unbeabsichtigtes Verstellen zu hemmen, kann ein Klemmelement 144, beispielsweise in Form eines Schraubnippels, vorgesehen sein, durch welches der Stellhebel 141 wahlweise gegen ein Verstellen gesichert werden kann.
Umfasst der Stator 126 zwei Statorteile 131, 132 wie oben beschrieben, so sind weitere Stellmittel 137, 139, z. B. eine weitere, mit dem zweiten Statorteil 132 verbundene Stellwelle 137, z. B. eine die Saugluft vom saugseitigen Ausgang der durch den Stator 126 und den zusammenwirkenden Rotor 124 ausgebildeten Drehdurchführung 123 durchleitende Hohl- oder Schlitzwelle 137, welche z. B. innerhalb der o. g. Hohlwelle 136 verläuft, und beispielsweise ein weiterer Stellhebel 139, über weichen z. B. die Stellwelle 137 verschwenkbar ist, vorgesehen. Durch Verschwenken des zweiten Statorteils 132 bei gleichzeitig in Ruhe verbleibendem ersten Statorteil 131 ist in oben genannter Weise die Länge des für den Durchtritt freien Querschnittes der Ausnehmung 129 in Umfangsrichtung und dadurch die Größe des Durchlasswinkelsektors At|> der Drehdurchführung 123 bzw. der aktiven Drehwinkelphase variierbar, in welchem Öffnungen beim Rotieren des Zylinders 26 mit Unterdrück bzw. Saugluft beaufschlagt werden. Um beispielsweise eine Reproduzierbarkeit zu verbessern, kann beispielsweise ein mit dem Stellhebel 139 über eine Hülse oder Stange 146 verbundener Zeiger 146 vorgesehen sein, der mit einer gestelltesten Skala 147 zusammenwirkt. Um ein unbeabsichtigtes Verstellen des Stellhebels 139 zu hemmen, kann ein Klemmelement 143, beispielsweise in Form eines Schraubnippels, vorgesehen sein, durch welches der Stellhebel 141 wahlweise gegen ein Verstellen gesichert werden kann.
Zwischen den beiden Stellwellen 136; 137 kann zu deren Lagerung eine gestellteste Hülse vorgesehen sein.
Der die Saugluft bis in die Drehdurchführung 123 durchleitende Leitungsverbindung, z. B. eine betreffende Stellwelle 136; 137, steht im Bereich seines Endes z. B. über eine Luftkammer mit einer Saugluftleitung 142 in Leitungsverbindung, welche ihrerseits in Leitungsverbindung mit der Saugluftquelle bzw. Luftdrucksenke steht.
Der Zylinder 26 ist im montierten Zustand beispielsweise in einer oder mehreren Lagerschalen 151 aufgenommen, welche rotierbar im Seitengestell über ein hier nicht erkennbares Radiallager gelagert sind, wobei der Rotor 124 (siehe z. B. Fig. 4 oder Fig. 15) und der Stator 126 (siehe z. B. Fig. 19 oder Fig. 20) stirnseitig in oben dargelegter Weise zur Durchleitung der Saugluft Zusammenwirken.
Das zur obigen Ausführung eines Zylinder 26 mit Säugöffnungen 42 oder Gruppen von Säugöffnungen 42 dargelegte, die lediglich während des Durchlaufen bzw. Überstreichens einer oben genannten aktiven Drehwinkelphase, d. h. eines definierten oder definierbaren Winkelbereichs um die Rotationsachse des Zylinders 26 von weniger als 360°, in Leitungsverbindung zur Saugluftquelle bzw. Luftdrucksenke stehen, wobei der Durchlasswinkelsektor A(|) bzw. die aktive Drehwinkelphase vorzugsweise in seiner bzw. ihrer Lage und/oder Größe in Umfangsrichtung variierbar ist, ist zwar oben in Verbindung mit einer bevorzugten Ausführung des Zylinders 26 als Magnetzylinder 26 dargelegt, jedoch soweit ohne Widerspruch übertragbar, in weiteren besonders vorteilhaften Ausführungen auch auf andere Zylinder 12; 17; 153, insbesondere als Transportzylinder 12; 17; 153 wirksame, und z. B. Haltemittel 33 zum Ergreifen von Substratbogen 02 am Umfang aufweisende Zylinder 12; 17; 153 einer bogenbe- und/oder verarbeitenden Maschine 01 , insbesondere Wertpapiermaschine 01, z. B. Druckmaschine 01 oder insbesondere Wertpapierdruckmaschine 01 , anzuwenden.
Dabei kann die Maschine 01 in obiger Weise mit z. B, einem in obiger Weise ausgebildeten Magnetzylinder 26 ausgeführt sein. Zusätzlich hierzu oder stattdessen kann jedoch der im Fall bogenförmigen Substrates 02 als Transportzylinder 17 wirksame Gegendruckzylinder 17 und/oder ein als Transportzylinder 152 wirksamer und mit einer o. g. Sensoreinrichtung 153, z. B. Kamera 153, insbesondere Zeilenkamera 153, zusammenwirkender Zylinder 152, z. B. Inspektionszylinder 152, mit einer in o. g. Ausführung mit Säugöffnungen 42 oder Gruppen von Säugöffnungen 42 ausgebildet sein, die lediglich während des Durchlaufen bzw. Überstreichens einer oben genannten aktiven Drehwinkelphase, d. h. eines definierten oder definierbaren Winkelbereichs um die Rotationsachse des Zylinders 26 von weniger als 360° in Leitungsverbindung zur Saugluftquelle bzw. Luftdrucksenke stehen, wobei die Drehwinkelphase vorzugsweise in oben am Beispiel des Magnetzylinder 26 beschriebener Weise in ihrer Lage und/oder Größe in Umfangsrichtung variierbar ist. All diesen Zylindern 26; 17; 152 ist gemeinsam, dass sie Bestandteil einer auf den Substratbogen 02 einwirkenden oder den Substratbogen 02 inspizierenden Einrichtung sind und einer besonders sicheren Auflage und eines optimieren Bogenübergabeverhaltens bedürfen.
Grundsätzlich kann o. g. Einsteilbarkeit einer aktiven Drehwinkelphase in Lage und/oder Größe wegen des optimierbaren Übergabeverhaltens auch für reine Transportzylinder 12 von Vorteil sein, die neben dem Transfer von Substratbogen keine weitere Funktion erfüllen müssen.
In einer besonders vorteilhaften Weiterbildung ist je Stirnseite des Zylinders 26; 17; 152; 12 ein derartige Drehdurchführung 123 vorgesehen, um z. B. von beiden Seiten die betreffenden Säugöffnungen 42 bzw. Gruppen von durch Säugöffnungen 42 in der aktiven Drehwinkelphase mit Unterdrück zu beaufschlagen bzw. beaufschlagen zu können. Dabei können die Kammern 55 von beiden Seiten her beaufschlagbar oder in axialer Richtung geteilt und getrennt mit Unterdrück beaufschlagbar sein.
Bezugszeichenliste
01 Maschine, Wertpapiermaschine, Druckmaschine, Wertpapierdruckmaschine
02 Substrat, Bedruckstoff, Bedruckstoffabschnitt, Bedruckstoffbogen, Substratbogen
03 Bildelement
04 Auftrageinrichtung, Druckwerk, Flexodruckwerk, Siebdruckwerk
05
06 Beschichtungsmittel, Druckfarbe, Lack
07 Vorrichtung zum Ausrichtung magnetischer Partikel in Bildelementen,
Ausrichtvorrichtung
08 Druckbildelement
09 Nutzen, Wertpapier, Banknote
10
11 Druckstelle
12 Fördereinrichtung, Transportzylinder
13 Substratvorlage, Bogenanleger
14 Druckwerkszylinder, Formzylinder, Siebdruckzylinder
15
16 Vorrichtung zur Erzeugung optisch variabler Bildelemente
17 Zylinder, Gegendruckzylinder, Transportzylinder
18 Druckelement, Drucksujet
19 Trocknungs- und/oder Aushärteeinrichtung, Strahlungstrockner, UV- Strahlungstrockner, UV-Trockner, UV-LED-Trockner
20
21 Fördereinrichtung, Greiferumlaufförderer, Kettengreifersystem
22 Produktaufnahme, Stapelauslage
23 Trockner, Strahlungstrockner
24 Wirkelement, Element, Magnetelement
25 Ausrichteinrichtung, Zylinder, Magnetzylinder
Magnet
Halterung, Sockel
Zylinderkörper
Tragelement, Ringelement
Zylinderinnenkörper, Zylinderwelle, Welle
Haltemittel, Greifer -
Saugelement
Baueinheit, Wirkeinheit, Magneteinheit
Magnetelementträger
Gehäuse
Saugluftkanal
Deckelement
Säugöffnung
Leitungsschnittstelle, Aussparung, Kammer
Mantelfläche (32)
Segment
Leitungsschnittstelle, Saugluftöffnung (32)
Durchführung, Bohrung
Kanal, Saugluftkanal
Leitungsschnittstelle, Aussparung
Leitungsschnittstelle, Aussparung
Wand
Kanal
Durchführung, Bohrung Kammer
Wand
Verschlussmittel, Ventil, Hülse
Verschlussmittel, Ventil, Hülse
Werkzeug, Mehrkantschlüssel
Ausnehmung
Wandung
Betätigungsschnittstelle, Innenmehrkant, Innenumfangsabschnitt
Stützscheibe
Stützelement
Stützfläche, Fläche
Stützfläche
Stützscheibe
Stützplatte
Klemmelement, Klemmhebel, Hebel
Klemmelement, Klemmhebel, Hebel
Anschlagfläche
Nut
Anschlagfläche
Nut
Federelement, Druckfeder
Achse, Schwenkachse
Langloch
Befestigungsmittel, Schraube Leitung
Exzenter, Wellenabschnitt
Schlitten, Tragelement
Betätigungsschnittstelle, Innenmehrkant
Welle
Exzenter, Wellenabschnitt
Schlitten, Tragelement
Betätigungsschnittstelle, Innenmehrkant
Welle
Kopplungsglied, Verbindungsachse
Montagehilfsmittel
Betätigungsarm
Teil, erstes, Buchse
Teil, zweites, Buchse
Antriebmittel, Stellantrieb
Betätigungsschnittstelle, Drehgriff
Basis
Ende, vorlaufend (31)
Ende, nachlaufend (31)
Spannvorrichtung
Stellmittel
Spannleiste
Passelement, Passfeder Gewindestange, Schraube
Gewinde, Gewindebuchse
Spannmittel, Zugleiste
Auskragung, Einhängekante
Auskragung, Einhängekante
Greiferwelle
Lager
Aussparung, Ausnehmung
Leitungsschnittstelle, Drehdurchführung
Teil, erster (123), Rotor
Teil, zweiter (123), Stator
Kanalöffnung
Wellenende, Zylinderzapfen
Ausnehmung
Statorteil, erstes (126)
Statorteil, zweites (126)
Deckelement, Kreisringsegment, Kreisscheibensektor
Sperrelement
Stellwelle, Hohlwelle, Hülse
Stellwelle, Hohlwelle, Schlitzwelle
Stellhebel
Stellhebel 142 Saugluftleitung
143 Klemmelement
144 Klemmelement
145 -
146 Zeiger
147 Skala
148 Zeiger
149 Skala
150 -
151 Lagerschale
152 Zylinder, Transportzylinder, Inspektionszylinder
153 Sensoreinrichtung, Kamera, Zeilenkamera
Ax Segment, Ringsegment, Winkelsegment (x = 1 , 2, 3, ...)
D Produktionsdrehrichtung
P Partikel, Pigmentpartikel
R Rotationsachse
T Transportrichtung
A(j> Winkelsektor, Durchlasswinkelsektor

Claims

Ansprüche
1. Zylinder (26; 17; 152; 12) für eine bogenbe- und/oder -verarbeitenden Maschine (01), welcher am Umfang Haltemittel (33) umfasst, durch welche ein über den Zylinder (26; 17; 152; 12) zu fördernder Substratbogen (02) mit seinem vorlaufenden Ende aufgenommen und während einer Rotation des Zylinder (26; 17; 152; 12) über einen Drehwinkelbereich zwischen einer Übernahme des Substratbogens (02) und dessen stromabwärtigen Abgabe hinweg gehalten wird oder werden kann, und mit einer Drehdurchführung (123), welche einen mit dem Zylinder (26; 17; 152; 12) mitrotierenden Rotor (124) umfasst, der stirnseitig an einem Wellenende (128) einer den Zylinder (26; 17; 152; 12) antreibenden Welle (32) oder an einem stirnseitigen Zylinderzapfen (128) drehfest angeordnet ist, sowie einen betriebsmäßig nichtrotierenden Stator (126), wobei über die Drehdurchführung (123) am Umfang des Zylinders (26; 17; 152; 12) vorgesehene Säugöffnungen (42) oder Gruppen von Säugöffnungen (42) während eines Durchlaufens einer aktiven Drehwinkelphase des Zylinders (26; 17; 152; 12) um dessen Rotationsachse (R) mit Unterdrück beaufschlagbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehdurchführung (123) bezüglich einer Größe eines die Größe der aktiven Drehwinkelphase bestimmenden Durchlasswinkelsektors (Ac|>) und/oder bezüglich einer Lage des die Lage der aktiven Drehwinkelphase bestimmenden Durchlasswinkelsektors (Ac|>) einstellbar ist.
2. Zylinder nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Drehdurchführung (123) auf Seiten des Rotors (124) mehrkanalig ausgeführt ist, wobei die von Kanalöffnungen (127) dieses mehrkanaligen Rotors (124) zylinderseitig abgehenden Leitungsverbindungen zu verschiedenen in Umfangsrichtung hintereinanderliegenden Säugöffnungen (42) oder Gruppen von Säugöffnungen (42) führen. Zylinder nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (126) eine der Durchführung von Saugluft dienende Ausnehmung (129) oder Gruppe von Ausnehmungen (129) umfasst, welche sich je nach Drehlage des mit dem Zylinder (26) mitrotierenden Rotors (124) mit einem wechselnden Teil der Kanalöffnungen (127) dieses Rotors (124) in Deckung befindet. Zylinder nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (126) zur Durchleitung von Saugluft derart mit einer Ausnehmung (129) oder einer Gruppe von Ausnehmungen (129) ausgeführt ist, sodass während eines Rotierens des Zylinders (26; 17; 152; 12) und des mit diesem zusammen drehenden Rotors (124) der Drehdurchführung (123) immer nur derjenige Teil der Kanalöffnungen (127) in Leitungsverbindung mit einem freien Querschnitt der Ausnehmung (129) oder Gruppe von Ausnehmungen (129) des Stators (126) steht, welcher über entsprechende Leitungswege mit Säugöffnungen (42) oder Gruppen von Säugöffnungen (42) verbunden ist, die sich innerhalb der Drehwinkelphase des Zylinder (26; 17; 152; 12) um dessen Rotationsachse (R) von weniger als 360° befinden. Zylinder nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der die Ausnehmung (129) oder Gruppe von Ausnehmungen (129) aufweisende Stator (126) zur Variation der Lage des Durchlasswinkelsektors (Ac|>) und damit der Lage der definierten Drehwinkelphase und/oder zur Variation der Lage der sich gleichzeitig in Deckung mit dieser Ausnehmung (129) oder Gruppe von Ausnehmungen (129) befindlichen Kanalöffnungen (127) und der hiermit leitungsverbundenen Säugöffnungen (42) oder Gruppen von Säugöffnungen (42) um die Rotationsachse (R) des Zylinders (26) oder eine hiermit zusammenfallende Achse verschwenkbar ist. Zylinder nach Anspruch 1, 2, 3, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (126) als mehrteiliger Stator (126) mit einem ersten und einem zweiten Statorteil (131 ; 132) ausgebildet ist, welche beide um eine Rotationsachse des Zylinders (26; 17; 152; 12) oder eine hiermit zusammenfallende Achse in ihrer Drehlage zueinander und relativ zur Rotationsachse verstellbar sind. Zylinder nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Lage und Größe des die Größe und die Lage der aktiven Drehwinkelphase bestimmenden Durchlasswinkelsektors (Ac|>) und/oder ein Anfang und ein Ende der aktiven Drehwinkelphase über zumindest einen jeweiligen Stellbereich hinweg durch eine Positionierung der beiden Statorteile (131 ; 132) zueinander und in ihrer jeweiligen, um die Rotationsachse oder eine hiermit zusammenfallende Achse eingenommenen Winkellage wählbar bzw. einstellbar sind. Zylinder nach Anspruch 3, 4, 5, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (126) als mehrteiliger Stator (126) mit einem ersten, eine Ausnehmung (129) oder eine Gruppe von Ausnehmungen (129) aufweisende Statorteil (131) und mit einem zweiten, ein Deckelement (133) aufweisenden Statorteil (132) ausgeführt ist, wobei das erste und das zweite Statorteil (131 , 132) zur Variation der Größe des Durchlasswinkelsektors (Ac|>) und damit der Größe der definierten Drehwinkelphase und/oder zur Variation der Größe des freien Durchtrittquerschnittes durch die Ausnehmung (129) und damit des Anteils der sich gleichzeitig in Deckung mit dieser Ausnehmung (129) befindlichen Kanalöffnungen (127) bezüglich ihrer relativen Drehlage variierbar angeordnet sind. Zylinder nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Statorteil (132) gegen den ersten Statorteil (131) verschwenkbar ist und/oder ein in die Ausnehmung des ersten Statorteils (131) eingreifendes Sperrelement (134) umfasst, welches einen nicht durch das Deckelement (133) abgedeckten Teil der Ausnehmung (129) von einem abgedeckten Teil der Ausnehmung (129) trennt. Zylinder nach Anspruch 6, 7, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Statorteil (132) über Stellmittel (137, 139) gegenüber dem ersten Statorteil (131) und/oder um die Rotationsachse (R) des Zylinders (26) oder eine hiermit zusammenfallende Achse verschwenkbar ist und/oder dass der erste Statorteil
(131) über Stellmittel (136, 141) um die Rotationsachse (R) des Zylinders (26) oder eine hiermit zusammenfallende Achse und/oder gegenüber dem zweiten Statorteil
(132) verschwenkbar ist. Zylinder nach Anspruch 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (126) über Stellmittel (136, 141) um die Rotationsachse (R) des Zylinders (26) oder eine hiermit zusammenfallende Achse verschwenkbar ist. Zylinder nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder 11 , dadurch gekennzeichnet, durch dessen Ausbildung als Magnetzylinder (26) mit im Bereich seines Außenumfangs einer Anzahl von n x m (mit n, m e N) matrixartig angeordneter Magnetelemente (24), die in achsparallel verlaufenden Zeilen und in in Umfangsrichtung verlaufenden Spalten angeordnet sind. Zylinder nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere oder sämtliche der Magnetelemente (24) von in Umfangsrichtung verlaufenden Spalten an oder auf einem jeweiligen, offen oder geschlossen ringartigen und auf einer Zylinderwelle (32) aufgenommenen Tragelement (31) angeordnet sind, wobei das ringartige Tragelement (31) in Umfangsrichtung betrachtet hintereinander mehrere Kammern (55) umfasst, welche jeweils unabhängig voneinander über entsprechende Leitungswege in Leitungsverbindung zum Rotor (124) der Drehdurchführung (123) und zu wenigstens einer Gruppe von am Umfang mündenden Säugöffnungen (42) stehen. Zylinder nach Anspruch 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass in der den Zylinder (26; 17; 152; 12) tragenden Welle (32) oder im stirnseitigen Zylinderzapfen (128) mehrere ins Zylinderinnere führende Kanäle (48) vorgesehen sind, welche in Leitungsverbindung zu stirnseitigen Kanalöffnungen (127) des Rotors (124) stehen. Maschine (01) zur Be- und/oder Verarbeitung bogenförmigen Substrates (02), umfassend eine Substratvorlage (13), wenigstens ein Druckwerk (04), durch welches auf einem Transportpfad durch die Maschine (01) geführtes Substrat (02) zumindest auf einer erste Seite matrixartig mit Nutzen (09) einer Anzahl m von Spalten und einer Anzahl n von Zeilen bedruckt wird und/oder werden kann, eine Produktaufnahme (22), durch welche bearbeitetes Substrat (02) in Gebinden zusammenfassbar ist, sowie wenigstens einen im Substratpfad zwischen Substratvorlage (13) und Produktaufnahme (22) im Substratpfad vorgesehenen Transportzylinder (26; 17; 152; 12), gekennzeichnet durch die Ausführung des Transportzylinder (26; 17; 152; 12) gemäß einem Zylinder (26; 17; 152; 12) nach einem der Ansprüche 1 bis 14. Maschine nach Anspruch 15, gekennzeichnet, dass im Substratpfad ein Transportzylinder (26) gemäß einem Zylinder (26) nach einem der Ansprüche 1 bis 15 vorgesehen ist, welcher als Magnetzylinder (26) einer zwischen Druckwerk (04) und Produktaufnahme (22) vorgesehenen Ausrichtvorrichtung (07) zum Ausrichten von magnetischen oder magnetisierbaren Partikeln (P) ausgebildet ist, welcher im Bereich seines Außenumfangs eine Anzahl von n x m (mit n, m e N) matrixartig angeordneter Magnetelemente (24) umfasst, die in achsparallel verlaufenden Zeilen und in in Umfangsrichtung verlaufenden Spalten angeordnet sind. Maschine nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass im Substratpfad ein Transportzylinder (17) gemäß einem Zylinder (17) nach einem der Ansprüche 1 bis 15 vorgesehen ist, welcher als Gegendruckzylinder (17) des Druckwerks (04) einem Druckwerkszylinder (14) als Widerlager dient und mit letzterem eine Druckstelle (11) ausbildet. Maschine nach Anspruch 15, 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass im Substratpfad ein Transportzylinder (152) gemäß einem Zylinder (152) nach einem der Ansprüche 1 bis 15 vorgesehen ist, welcher als Inspektionszylinder (152) dem geförderten Substrat (02) eine Unterlage bietet und als Bestandteil einer Inspektionseinrichtung mit einer auf den Substartpfad gerichteten Sensoreinrichtung (153) zusammenwirkt.
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