Виставка

Діагональна настройка друкованої продукції

Feb 19, 2019 Залишити повідомлення

Діагональна настройка друкованої продукції

Ми велика поліграфічна компанія в Шеньчжень Китаю. Ми пропонуємо всі книжкові видання, друк книжок у твердій обкладинці, друк книжок з паперу, твердий переплет, книжковий друк, друк книжок для сідла, друк буклетів, пакувальна упаковка, календарі, всі види ПВХ, брошури з виробами, нотатки, Дитяча книга, наклейки, все види спеціальної паперової продукції кольорового друку, картки гри та ін.

Для отримання додаткової інформації відвідайте

http://www.joyful-printing.com. Тільки ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

email: info@joyful-printing.net


Коли друкований малюнок був зареєстрований на одній стороні, а інший кінець - неточний і похилий, потрібна діагональна настройка. При фактичному накладенні, друкуванні та завантаженні важко зробити версію PS кожної групи абсолютно точною, а позиція взагалі не є косою. Тому необхідна діагональна настройка.


Діагональна настройка Гейдельберга - це положення головки (робочої поверхні) мікродвижучої пластини ексцентриковою втулкою, так що пластина PS нахилена або обертається відносно паперу, і положення пластини PS витягується.


Принцип механізму класу Speedmaster однаковий. CD102 приймається в якості прикладу для ілюстрації діагонального регулювання. Як показано на Фіг.1, весь механізм розташований на зовнішній стороні робочої панелі. Дані вводяться з панелі керування для управління обертанням серводвигуна. Сигналізатор позиції зворотного зв'язку знаходиться в серводвигуні і посилається самим серводвигуном, і передається на телескопічний регулювальний стрижень через пару передаточних передач. Телескопічний регулювальний стрижень має різьблення, а телескопічний тяговий блок рухається вгору і вниз під час обертання. Телескопічний тяговий блок цього місця може тільки переміщатися і розмахуватися, і не може обертатися з телескопічним регулювальним стрижнем. Коли телескопічний тяговий блок рухається вгору і вниз, діагональна ексцентрична втулка приводиться в обертання, і в цей час на одному кінці циліндра пластини відбувається незначне переміщення, що дозволяє досягти мети діагонального регулювання.


Робоча поверхня пластинчастого циліндра має діагональну ексцентричну втулку, яка є голковим роликовим підшипником всередині і зовні, так що її обертання є дуже гнучким. Осьовий напрямок зафіксовано і не може бути переміщено випадково. При повороті діагональної ексцентрикової втулки циліндр пластини приводиться в рух збоку на одному кінці робочої поверхні, тим самим досягаючи діагонального регулювання. На цьому етапі є дві проблеми: 1. Тиск між циліндром та пластинчастим валиком зміниться; 2. Тиск між циліндром та порожнім циліндром змінюється.


Діагональна настройка може переміщатися на невелику відстань, всього в 0,3 мм, тому відстань поперечного переміщення циліндра пластини не велика, також близько 0,3 мм. Максимальна відстань повороту зовнішнього кільця діагонального ексцентрика дорівнює 2 × 5 = 10 мм, що відповідає вимогам.


Друзі, які відкрили друкарський верстат, повинні знати, що при незначній зміні гумової підкладки це не вплине на якість друку в межах декількох мікрон; якщо тиск фарбувального валика змінюється, особливо якщо обидві сторони асиметричні, то більшість друкованої продукції є відходами. Це пояснюється тим, що циліндр плити переміщується в бік, тобто він рухається приблизно в напрямку по колу циліндра. Тому, незважаючи на те, що циліндр плити переміщується на одному кінці, зміна тиску між ними незначно по відношенню до гальмівного циліндра; Контрабанда малярного валика набагато менше, ніж у циліндра ковдри. Коли відбувається незначне переміщення кінця друкуючого циліндра (робоча поверхня), зміна тиску між малярним валиком і циліндром пластини не настільки мала, як зміна тиску між циліндром гумового покриття і циліндром пластини. У той же час фарбувальний валик диспергируют на пластинчастому циліндрі. Коли пластинчастий циліндр переміщується в бік, відповідний фарбувальний валик рухається разом з пластинчастим циліндром, що може спростити проблему і вирішити зміну тиску між циліндром пластини і різними малярними валиками.


Сива частина являє собою механізм зв'язку шляху чорнила, коли виконується діагональне регулювання. Існує два набори механізмів для керування передньою і задньою сторонами чорнила. Два набору механізмів розташовані на зовнішній стороні панелі операційної стіни, одна на діагональній ексцентричній втулці, інший кінець передається на кронштейн шляху чорнила через механізм, а інший кінець передається на кронштейн шляху чорнила через механізм. . Конкретна структура, коли діагональна ексцентрична втулка обертається, робоча поверхня пластинчастого циліндра переміщується приблизно латерально для досягнення мети діагонального регулювання. У цей час діагональна ексцентрикова втулка приводить в дію штовхач-тяговий шток для проштовхування або витягування через серію механізмів передачі посередині, і, нарешті, стрижень регулювального руху переміщається аксіально, так що валик з пластинчастою подачею зважується разом з пластинчастий циліндр.


Регулюючи осьове переміщення рухомого штока, як він може бути переміщений за допомогою валика пластини? Оскільки кінець регулювального рухомого штока близький до ексцентричного прямого зуба конічний, його осьове переміщення змінює кут повороту тримача малярного валика, і, нарешті, змінюється тиск друкарської форми на друкарську форму. Діагональна ексцентрична втулка обертається, а циліндр пластини переміщається приблизно бічно на стороні робочої поверхні. Яка зміна тиску у циліндрі ковдри?


Принципова схема повороту діагональної ексцентрикової втулки і зміна тиску пластинчастого циліндра щодо гальмівного циліндра. Для діагональної передачі ексцентрикової втулки, внутрішній коло бігової доріжки являє собою тонку окружність кола з найменшим радіусом на фігурі, а радіус - ексцентрична відстань діагональної ексцентрикової втулки.


Коли діагональна ексцентрична втулка обертається, для того, щоб зберегти тиск пластинчастого циліндра щодо гальмівного циліндра, траєкторія руху пластинчастого циліндра є також траєкторією внутрішнього кола діагональної ексцентрикової втулки, а також траєкторією внутрішнього кола діагональної ексцентричної втулки. Він повинен знаходитися на пунктирному колі з найбільшим радіусом. Коло центрована по центру циліндра ковдри, а радіус циліндра полотна + радіус циліндра пластини - радіус.


З двох вищезгаданих траєкторій руху, тонка лінія ліній і коло пунктирної лінії знають, що тільки тоді, коли вони перекриваються один одного, тиск між циліндром та порожнім циліндром не змінюється, а збіг лише однієї точки, тобто , найвища точка. На щастя, діапазон ексцентричного руху дуже малий, а ексцентричне зовнішнє кільце має велику відстань переміщення всього 10 мм в будь-який час і в будь-якому місці, тому дві траєкторії по обидві сторони точки збігу дуже близькі, що може відповідати вимоги постійного тиску між роликами. З малюнка видно, що верхній ексцентриситет діагональної ексцентрикової втулки робить дві траєкторії руху тонкими, а штриховане коло - близькими, тому машини Гейдельберга приймають верхній ексцентриситет.


Для досягнення потреби в постійному тиску Гейдельберг використовує контактну роботу ролика, тобто валик з обох сторін пластинчастого циліндра і порожній циліндр контактують один з одним. У нормальному режимі роботи ми повинні тримати ролик якомога більш чистим, що є точністю машини. Гарантія.


Вказує на примітки під час встановлення та налагодження


1. Конкретна структура діагональної настройки різних типів машин різна, але в основному це сервопривід. Після серії механізмів діагональна ексцентрична втулка остаточно повертається, і робоча поверхня циліндра пластини переміщується. Серводвигун використовує двигун постійного струму з щіткою і поставляється з потенціометром. Напруга постійного струму електродвигуна 24 В постійного струму, напруга потенціометра 10 В постійного струму, а опір 10 кОм. Загалом, сервоприводи використовуються для регулювання положення, і існує проблема нульового позиціонування. Різні машини мають різні специфічні методи роботи, але одна річ одна; спочатку відрегулюйте нульове положення машини, потім поверніть потенціометр, щоб зробити його в середньому положенні, встановіть потенціометр і серводвигун, щоб зробити його на консолі На дисплеї відображається нуль, і тоді весь набір механізмів фіксується.


2. Ексцентричні болти, загалом, включаючи зміну серводвигуна, розбирання діагонального механізму регулювання та ін., Не послаблюють його, оскільки він був налаштований на заводі. Якщо вона не рухається, зверніть увагу на паралельність між циліндром та циліндром. Наше щоденне коригування - натиснути смужку чорнила, щоб побачити ширину, яка є найбільш зручною.


3. Вимоги точності всього набору діагонального механізму регулювання дуже високі, особливо вимоги механізму сполучення чорнильного шляху вище, тому вимоги до гнучкості та точності кожного механізму повинні бути звернені на увагу під час установки, наприклад, відповідність Розрив не може бути занадто великим і т.д. Виміряйте, щоб побачити, чи задовольняються вимоги до конструкції.


Пункти уваги при проектуванні техніки


1. Ексцентриситет діагональної ексцентрикової втулки знаходиться вище, а положення двох траєкторій руху (тонка лінія кола і пунктирне коло) відносно близькі. Якщо тонке коло рухається трохи далі, то їх положення ближче, тому в конструкції компенсація двох траєкторій руху може бути компенсована відповідною компенсацією.


2. Максимальна відстань діагонального ексцентрикового обертання зовнішнього кільця становить 10 мм, і два набори механізмів зв'язку шляху чорнила переходять від остаточної передачі до осьового переміщення. Існує багато механізмів у середині, і інших механізмів уникнути, тому механізм є розумним. Точність деталей і розташування установки дуже важливі, інакше вони будуть відкинуті.


3. Як видно з панелі керування, є чотири кнопки для діагональної настройки. Насправді, тільки один серводвигун рухається, і циліндр пластини рухається на одному кінці. Тому в електричній конструкції необхідно одночасно компенсувати різні діагональні налаштування за допомогою окружної регулювання. . Тепер він контролюється промисловим комп'ютером або ПЛК, тому його можна зробити відносно легко.


дизайн концепції


Інституційна єдність. Коли кілька агентств пов'язані один з одним, краще передавати владу з рушійної сили. У всіх нас є особистий досвід роботи. Незначна зміна тиску валика чорнила має великий вплив на обсяг чорнила та баланс чорнила. Тому регулювання тиску мастильного валика є дуже важливим навиком. Діагональна настройка робить один кінець пластини циліндром переміщенням, який повинен змінити тиск валика чорнила. Хайдельберг обробляє цей тиск, що змінюється, і безпосередньо починається з потужності переміщення циліндра пластини, що може зробити рух і тиск циліндра пластини дуже добре. Координація, рівномірний темп, у практичних застосуваннях, зменшують можливість помилок і підвищують стабільність. Складність полягає в тому, що величина зміни тиску між чорнильним валиком і циліндром пластини невелика, а діагональна ексцентрична втулка обертається і, нарешті, змінюється на незначний рух, тому механізм є складним і точність виготовлення висока.

Послати повідомлення