Näyttely

Painotuotteiden diagonaalinen säätö

Feb 19, 2019 Jätä viesti

Painotuotteiden diagonaalinen säätö

Olemme suuri painotalo Shenzhenissä Kiinassa. Tarjoamme kaikki kirjajulkaisut, kovakantinen kirjapaino, paperi-kirjapainatus, kovakantinen muistikirja, sprial-kirjapaino, satulan kirjapainatus, vihkotulostus, pakkauslaatikko, kalenterit, kaikenlaiset PVC-tuotteet, tuote-esitteet, muistiinpanot, lasten kirja, tarrat, kaikki Erilaisia erikoispaperitulostustuotteita, pelikortteja ja niin edelleen.

Lisätietoja on osoitteessa

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

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

sähköposti: info@joyful-printing.net


Kun painettu kuvio on rekisteröity toiselle puolelle ja toinen pää on epätarkka ja kalteva, tarvitaan diagonaalinen säätö. Todellisessa asettamisessa, tulostamisessa ja lastaamisessa on vaikea tehdä kunkin ryhmän PS-versiota täysin tarkaksi, eikä sijainti ole vino. Niinpä diagonaalinen säätö on tarpeen.


Heidelbergin diagonaalinen säätö on mikrolevyn levyn pään (käyttöpinnan) sijainti epäkeskisellä holkilla, niin että PS-levy on kallistettu tai pyöritetty suhteessa paperiin, ja PS-levyn sijainti vedetään.


Speedmaster-luokan mekanismi on sama. CD102 on esimerkki diagonaalisen säätelyn havainnollistamiseksi. Kuten kuviossa 1 on esitetty, koko mekanismi on käyttöpaneelin ulkopuolella. Tiedot syötetään ohjauspaneelista servomoottorin pyörimisen ohjaamiseksi. Sijainnin takaisinkytkentäsignaalilaite on servomoottorissa ja se lähetetään itse servomoottorilla, ja se lähetetään teleskooppisäätösauvaan siirtopyöräparin kautta. Teleskooppinen säätösauva on kierteitetty ja teleskooppinen vetolohko liikkuu ylös- ja alaspäin pyörimisen aikana. Tämän paikan teleskooppinen vetolohko voi liikkua ja kääntää vain, eikä se voi pyöriä teleskooppisäätösauvalla. Kun teleskooppinen vetolohko liikkuu ylös ja alas, diagonaalista epäkeskoholkkia ajetaan pyörimään, ja tällä hetkellä levyn sylinterin toisessa päässä tapahtuu pieni liike, jolloin saavutetaan diagonaalisen säätämisen tarkoitus.


Levy- sylinterin käyttöpinnassa on diagonaalinen epäkeskoholkki, joka on neulan rullalaakeri sisä- ja ulkopuolelta, joten sen pyöriminen on hyvin joustavaa. Aksiaalinen suunta on kiinteä eikä sitä voi siirtää rennosti. Kun diagonaalinen epäkeskoholkki kiertyy, levy- sylinteriä ajetaan liikkumaan sivusuunnassa toimintapinnan toisessa päässä, jolloin saavutetaan diagonaalinen säätö. Tässä vaiheessa on kaksi ongelmaa: 1. Levyn sylinterin ja värjäysrullan välinen paine muuttuu; 2. Levyn sylinterin ja peitosylinterin välinen paine vaihtelee.


Diagonaalinen säätö voi siirtyä pienellä etäisyydellä, yhteensä vain 0,3 mm, joten levyn sylinterin sivuliikkeen etäisyys ei ole suuri, myös noin 0,3 mm. Diagonaalisen epäkeskisen ulkorenkaan suurin pyörimisetäisyys on niin pitkä kuin 2 × 5 = 10 mm, joka täyttää vaatimukset.


Ystävät, jotka ovat avanneet painokoneen, tietävät, että jos kumisuojuksessa on pieni muutos, se ei vaikuta muutaman mikronin tulostuslaatuun. jos mustepullan paine muuttuu, varsinkin jos molemmat puolet ovat epäsymmetrisiä, suurin osa painetuista tuotteista on jätettä. Tämä johtuu siitä, että levysylinteri liikkuu sivusuunnassa, eli se liikkuu suunnilleen peitosylinterin kehän suunnassa. Siksi, vaikka levysylinteri liikkuu toisessa päässä, niiden välinen paineenmuutos on vähäinen suhteessa huopasylinteriin; Mustepullon salakuljetus on paljon pienempi kuin peitosylinterin. Kun painosylinterin pää (käyttöpinta) on lievästi liikutettu, painovärin ja levyn sylinterin välinen paineen muutos ei ole niin pieni kuin paineen muutos kumilevyn ja sylinterin välillä. Samanaikaisesti mustepyörä on dispergoitu levysylinteriin. Kun levy-sylinteri liikkuu sivusuunnassa, vastaava värjäysrulla liikkuu yhdessä sylinterin kanssa, mikä voi yksinkertaistaa ongelmaa ja ratkaista painemuutoksen levy- sylinterin ja eri mustepullojen välillä.


Harmaantumisosa on mustepolun kytkentämekanismi, kun diagonaalinen säätö suoritetaan. On olemassa kaksi mekanismia, jotka ohjaavat musteen polun etu- ja takaosaa. Kaksi mekanismikokonaisuutta ovat käyttöseinämäpaneelin ulkopuolella, yksi diagonaalisen epäkeskoholkin päällä, toinen pää lähetetään mustepolun kannattimeen mekanismin läpi, ja toinen pää lähetetään musteen polun kiinnikkeeseen mekanismin kautta . Tyypillinen rakenne, kun diagonaalinen epäkeskoholkki pyörii, levysylinterin käyttöpinta liikkuu suunnilleen sivusuunnassa diagonaalisen säädön tarkoituksen saavuttamiseksi. Tällöin diagonaalinen epäkeskoholkki ajaa työntötankoa työntämään tai vetämään keskellä olevien siirtomekanismien sarjan läpi ja lopuksi Säätöliike siirretään aksiaalisesti siten, että levyn syöttämä tela punnitaan yhdessä levyn sylinteri.


Säätämällä liikkuvan tangon aksiaalista liikettä, miten se voidaan siirtää levytelalla? Koska säätöliikkeen pylväs, joka on lähellä epäkeskistä suoraa hampaa, on kartiomainen, sen aksiaalinen liike muuttaa mustepyörän pidikkeen pyörimiskulmaa ja lopuksi painolevyn painetta painolevyä vasten muutetaan. Diagonaalinen epäkeskoholkki pyörii ja levysylinteri liikkuu suunnilleen sivusuunnassa käyttöpinnan puolella. Mikä muutos on sylinterisylinterin paineessa?


Kaavio kaaviokuvasta diagonaalisen epäkeskoholkin pyörimisestä ja levysylinterin paineenmuutoksesta suhteessa sylinterisylinteriin. Diagonaalisen epäkeskohylsyn siirron osalta sisempi ympyrän juoksurata on ohut ympyrän ympyrä, jolla on pienin säde kuvassa, ja säde on diagonaalisen epäkeskoholkin epäkeskinen etäisyys.


Kun diagonaalinen epäkeskoholkki pyörii, jotta levy- sylinterin paine säilyy suhteessa sylinterisylinteriin, on levysylinterin liikkeen suunta myös myös diagonaalisen epäkeskoholkin sisäpiirin ja myös reitin suunta. epäkeskoholkin sisäisen ympyrän. Sen on oltava pisteviivalla, jonka säde on suurin. Ympyrä on keskitetty huopasylinterin keskelle ja peitosylinterin säde + säiliösylinterin säde on säde.


Edellä mainituista kahdesta liikkumisreitistä ohut viivaympyrä ja katkoviivan ympyrä tietävät, että vain silloin, kun ne ovat päällekkäin, levyn sylinterin ja peitosylinterin välinen paine ei muutu, ja sattuma on vain yksi piste, joka on , korkein kohta. Onneksi ekstsentrisen liikkeen alue on hyvin pieni, ja epäkeskisellä ulkorenkaalla on suuri liikkumisetäisyys vain 10 mm milloin tahansa ja paikkaan, joten molemmat puolet yhtenevän pisteen molemmilla puolilla ovat hyvin lähellä, mikä voi täyttää telojen välisen jatkuvan paineen vaatimukset. Kuviosta käy ilmi, että diagonaalisen epäkeskoholkin ylempi epäkeskisyys tekee kahdesta liikkumisreitistä ohut ja katkenneet ympyrät lähellä, joten Heidelbergin koneet ottavat ylemmän epäkeskisyyden.


Jotta saavutettaisiin vakiopaineen vaatimus, Heidelberg ottaa käyttöön rullan kosketustoiminnon, toisin sanoen levyn sylinterin molemmilla puolilla olevan rullan ja peitosylinterin on kosketuksissa toistensa kanssa. Normaalikäytössä meidän tulee pitää tela mahdollisimman puhtaana, mikä on koneen tarkkuus. Takuu.


Huomautuksia asennuksen ja virheenkorjauksen yhteydessä


1. Erilaisten koneiden diagonaalisen säädön erityinen rakenne on erilainen, mutta periaatteessa se on servo-asema. Useiden mekanismien jälkeen diagonaalista epäkeskoholkkia pyöritetään lopuksi ja levylä- liöylän käyttöpinta siirretään. Servomoottori käyttää DC-moottoria harjalla ja sisältää potentiometrin. Moottorin DC-jännite on 24 VDC, potentiometrin jännite on 10 VDC, ja vastus on 10 kΩ. Yleensä servomoottoreita käytetään asennon säätämiseen ja nollapaikannuksessa on ongelma. Eri koneilla on erilaiset erityiset toimintamenetelmät, mutta yksi asia on sama; säädä ensin koneen nolla-asento, käännä potentiometriä, jotta se olisi keskiasennossa, asenna potentiometri ja servomoottori, jotta se pääsee konsoliin. Näyttöön tulee nolla ja koko mekanismikokonaisuus on kiinteä.


2. Epäkeskiset pultit, mukaan lukien servomoottorin vaihtaminen, diagonaalisen säätömekanismin purkaminen jne., Eivät irrota sitä, koska se on säädetty tehtaalla. Jos se ei liiku, kiinnitä huomiota levysylinterin ja peitosylinterin väliseen rinnan. Päivittäinen säätö on painaa mustepalkkia nähdäksesi, että leveys on kätevin.


3. Koko diagonaalisen säätömekanismin täsmällisyysvaatimus on erittäin suuri, varsinkin musteen polun kytkentämekanismin vaatimus on korkeampi, joten asennuksen aikana on kiinnitettävä huomiota kunkin mekanismin joustavuus- ja tarkkuusvaatimuksiin. ero ei voi olla liian suuri jne. Mittaa, että suunnitteluvaatimukset täyttyvät.


Huomautuksia koneiden suunnittelussa


1. Diagonaalisen epäkeskoholkin epäkeskisyys on edellä, ja kahden liikeradan (ohut viivapiiri ja katkoviiva) sijainti on suhteellisen lähellä. Jos ohut ympyrä liikkuu hieman pidemmälle, niin niiden sijainti on lähempänä, joten suunnittelussa kahden liikeradan kompensointi voidaan korvata sopivalla kompensoinnilla.


2. Diagonaalisen epäkeskisen ulkorenkaan pyörimisen suurin etäisyys on 10 mm, ja kaksi mustepolun kytkentämekanismia siirtyvät lopullisesta siirrosta aksiaaliliikkeeseen. Keskellä on monia mekanismeja, ja muita mekanismeja vältetään, joten mekanismi on kohtuullinen. Osien tarkkuus ja asennuksen sijainti ovat erittäin tärkeitä, muuten ne hylätään.


3. Kuten käyttöpaneelista näkyy, diagonaalista säätöä varten on neljä painiketta. Itse asiassa vain yksi servomoottori ajaa, ja levyläiliö liikkuu toisessa päässä. Siksi sähköisessä suunnittelussa on välttämätöntä kompensoida eri diagonaaliset säädöt kehän säätämisellä samanaikaisesti. . Sitä ohjaa nyt teollinen tietokone tai PLC, joten se voidaan tehdä suhteellisen helposti.


suunnittelukonsepti


Institutionaalinen yhtenäisyys. Kun useita virastoja on kytketty toisiinsa, on parasta siirtää teho motiivivoimasta. Meillä kaikilla on henkilökohtainen kokemus todellisesta toiminnasta. Muste rullan paineen pienellä muutoksella on suuri vaikutus musteen tilavuuteen ja musteen tasapainoon. Siksi mustepyörän paineen säätäminen on erittäin tärkeä taito. Diagonaalinen säätö tekee levyn sylinterin toisesta päästä liikkuvan, ja sen on muutettava musterullan painetta. Heidelberg käsittelee tätä muuttuvaa painetta ja alkaa suoraan levysylinterin liikkeen voimasta, mikä voi tehdä levypullon sylinterin liikkeen ja paineen hyvin muuttuvaksi. Koordinointi, yhtenäinen vauhti, käytännön sovelluksissa, vähentää virheiden mahdollisuutta ja lisätä vakautta. Vaikeus on, että painevaihtomäärä mustesylinterin ja levysylinterin välillä on pieni, ja diagonaalinen epäkeskoholkki pyörii ja lopulta muuttuu lieväksi liikkeeksi, joten mekanismi on monimutkainen ja valmistuksen tarkkuus on korkea.

Lähetä kysely