Selgitage tindi ülekandmise uuringute edenemist lehtlehestusega (1)
Meil on suur trükkimine ettevõte Shenzhen Hiinas. Pakume kõiki raamatute väljaandeid, kõvakaanelise raamatu trükkimise, paberkandjal raamatu trükkimise, kõvakaanega sülearvuti, spiraali raamatu trükkimise, sadula stichingu raamatu trükkimise, brošüüri trükkimise, pakendamise kasti, kalendreid, igat liiki PVC-d, tootebrošüüre, märkmeid, lasteraamatut, kleebiseid, kõiki liiki spetsiaalseid paberivärvi trükkimise tooteid, mängukaarti ja nii edasi.
Lisateabe saamiseks külastage
http://www.joyful-printing.com. Ainult ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-post: info@joyful-printing.net
Käesolev dokument kirjeldab peamiselt tindi ülekande eksperimentaalset uuringut ja seda, kuidas tänapäeva teadustööle rakendatakse teaduslikke uurimismeetodeid lehtmaterjalist nihkepresside abil. Tööstusele orienteeritud teadusuuringute eesmärk on leida süsteemi uusimad lahendused, suurendada tehnilisi võimalusi ja suurendada tootmisvõimsust uues tööstusharu arendamise raamistikus; ning säästma testide aega ja kulusid põhjaliku teoreetilise arutelu ja uurimistöö kaudu. Saavutada trükitööstuse kõrge automatiseerimine ja parandada majanduslikku efektiivsust.
Praegu vajavad offsetpresside jaoks vajalikku trükikvaliteeti ja tootlikkust suur täpsust ja usaldusväärsust. Tindi kihi paksuse maksimaalne viga printimise ajal on umbes 0,05
Μm või värvi eraldusvõime kujutise kõrvalekalle, ühe värvi eralduspildi maksimaalne vahemaa viga teise värvi eraldamise kujutise servast on 0,02 mm, mis on tehniliselt vastuvõetav tavalistes trükkimistingimustes ja vastavas trükis. parameetrid. Reguleerimisala.
Selliseid nõudeid on võimalik täita ainult intensiivse uurimise abil, mis käsitleb offsettrüki põhiprotsessi, mis omakorda soodustab trükimasinate väljatöötamist ja tootmist. Trükiprotsessi ja trükikoja keerukus nõuab palju teaduslikke uuringuid.
Lisaks uurimistöö avastamisele mittespetsialiseerunud trükimasinatest pressitööstuses on ka spetsiaalseid ajakirjandustegevusi, mida viivad läbi printeri- ja trükimasinate süsteemi tootjad ning paljud teadusasutused kogu maailmas. Ettevõtted ja teadusasutused on osalenud ka ühistes uurimisprojektides, mis keskenduvad alusuuringutele, tootlikkuse suurendamisele ja edasiarendamisele.
Eksperimentaalsete ja teoreetiliste uurimistööde jaoks on olemas üldkasutatavad vahendid ja meetodid, samuti uute vahendite väljatöötamine ja edasiste uurimismeetodite väljatöötamine. Käesolev dokument tutvustab peamiselt tindi ülekandmise teaduslikku eksperimentaalset uurimist.
Tindi ülekandesüsteemi projekteerimine ja arvutamine
1. Tindi ülekandesüsteemi disain
Ofsettrükkimise tindi ülekandesüsteem kannab trükiplaadile trükivärvist trükiplaadile tindi, mis moodustab trükiplaadile kindla paksusega tindi. On ilmne, et ülekantud tindikogus sõltub prinditavast pildist ja trükitava külgsuunas oleva tindi kogus varieerub sõltuvalt prinditud pildist. Sel põhjusel teostatakse tindi juhtimine tavaliselt jaotamise teel. Tindikihi paksuse ja difusiooniefektide vältimise täpsete nõuete tõttu on tindi ülekandesüsteemi disain üks trükimasina tehniliselt äärmiselt raskeid ja keerulisi komponente.
Iga offsetrõhutüübi areng sõltub peamiselt tindi ülekandesüsteemi konstruktsioonist ja tindi ülekandesüsteem peaks kõige paremini vastama järgmistele nõuetele:
a on trükipaberi piki- ja külgsuunas väga ühtlane tindikiht;
b, kiire reguleerimine, tundlik reageerimine;
c. Iga värvi eraldamise kujutise õhukeste tindikihtide vaheline jaotus on väike, st madal tundlikkus lõhustamise mõju suhtes (näiteks temperatuuri ja niiskuse muutused);
d) suur hulk kontrollimuutujaid tindi ja niisutusvedeliku koguse jaoks;
e, majanduslik kasu jne.
Tindirulli projekteerimise parameetrid on peamiselt materjal, läbimõõt, paigutus ja liikumine ning tindirullide arv. Tindi ülekandesüsteemi arendamise, aja ja maksumuse optimeerimisprotsessis põhinevad enamik tindi ülekandesüsteemi traditsioonilises konstruktsioonis kasutatavatest mehhanismidest kogemustest ja katsemeetoditest. Niisiis on tindi ülekandesüsteemi tindi ülekandeprotsessi süstemaatilise uurimise abil eesmärk kindlaks määrata selle teoreetiline alus ja tindi ülekandesüsteem täpselt kavandada. Esimesel päeval otsisid mõned inimesed tindi ülekandesüsteemi korrektsust.
2. Arvutus- ja simulatsioonimeetodid
1960. aastal tegi Mill esiteks tindi ülekandesüsteemis tindi kihi paksuse arvutamise meetodi. Iga tindi väljalaskeava tindi koguse jaoks määratakse tasakaalustasand, mille tulemuseks on tasakaalustussüsteem. Selles süsteemis ei ole tindi kihi paksus teada. Ruder pakkus välja tindi ülekandesüsteemi geomeetriliste parameetrite jaoks tindi kihi paksuse määramise täpse ja lihtsa meetodi.
Ruderi pakutud kahe algoritmi kohaselt saab arvutada ainult keskmise tindi kihi paksuse. Tindikihi paksuse kaldet ei ole võimalik arvutada tindirulli ja trükiplaadi ümbermõõdu suunas. 1971. aastal pakkus see probleem esmakordselt välja Rech ja lahendas arvuti abil.
Selle kalkuleerimismeetodil põhineva arvutuse jaoks on kõik tindirullid ja trumli ümbermõõt jagatud sama suurusega sektsioonideks. Tindikihi paksus igas tindi väljalaskeavas saadakse võrrandi loomisel ja võrrandi lahendamisel. Selle algoritmi põhjal võetakse kasutusele täiendav arvutusmeetod, mis võtab arvesse üha enam tindi ülekandesüsteemide parameetreid, nii et see peaks suutma tindi kihi tegelikku paksust paremini ühtlustada. Tegelikule olukorrale võimalikult lähedase leidmise ja simuleerimise arvutusmeetodis on oluline määrata kindlaks regulaarsuse, legitiimsuse ja tindi kohaletoimetamise parameetrid.
Patsieli ja Ruderi poolt FGD uurimisprojektis esitatud NKTEAMi simulatsiooniprogramm kajastab tehnoloogia viimaseid arenguid. Peamiselt arvestab see järgmisi parameetreid:
a, tindi ülekandesüsteemi geomeetrilised parameetrid; b. Pidev või katkendlik tindi kohaletoimetamine; c, tindi transportimine ring- ja põiksuunas; d, vedeliku transpordi ja aurustumise mõju märgamine; e, temperatuur; f. külgmine partitsioon; g, tindi neeldumine.
INKTEAMi tindi ülekandesüsteem on analoogsüsteem. Alguses on tindi ülekandesüsteem tühi, tint eraldatakse, tint kantakse üle kogu tindi ülekandesüsteemi ja iga simulatsiooniarvutusprojekt arvutab trükiseadmed uuesti trükiseadme paksuseni trükitud lehe külgsuunas. enam ei muutu, st kuni saavutate stabiilsed tingimused. Arvutatud tindi kihi paksuse kõverast võib näha, et seda testitakse kahe tindi ülekandesüsteemiga lehe pikkuse suunas.
Esimesel juhul on kõik tindirullid ja veerullid kontaktis plaadi silindriga ning simulatsiooni ja testi vaheline kooskõla ei ole hästi täidetud. Seda võib seostada paljude vaadeldavate parameetrite ja nende seadete täpsuse vahelise interaktsiooniga. Tindi lõhenemist mõjutavate tegurite protsendi protsendi muutmine võib põhjustada täiesti erinevaid tulemusi.
Teisel juhul kantakse tint ja niisutusvedelik samaaegselt plaadi silindrisse läbi niisutusrulli ja võib tekitada hea efekti, st tegelikult on kolm tindirullit tühikäigul ning niisutussüsteem ja tindirull on läbi. Sild niisutusrulli vahel tindi transportimiseks.

