כוונון אלכסוני של מוצרים מודפסים
אנחנו חברת הדפסה גדולה שנזן בסין. אנו מציעים את כל פרסומי הספר, הדפסת ספרים בכריכה קשה, הדפסת נייר בכריכה קשה, מחברת של כריכה קשה, הדפסת ספרי ספר, אוכף, הדפסת חוברות, הדפסת חוברת, תיבת אריזה, לוחות שנה, כל מיני PVC, חוברות מוצר, הערות, ספר ילדים, מדבקות סוגים של נייר מיוחד נייר הדפסת מוצרים, cardand משחק הלאה.
לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת
http://www.joyful-printing.com. ENG בלבד
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
דוא"ל: info@joyful-printing.net
כאשר הדפוס המודפס נרשם בצד אחד והקצה השני אינו מדויק ונוטה, יש צורך בהתאמות אלכסוניות. ב הטלת בפועל, הדפסה, וטעינה, קשה להפוך את גרסת PS של כל קבוצה מדויק לחלוטין, ואת המיקום אינו מעוקל בכלל. יש צורך בהתאמות אלכסוניות.
ההתאמה האלכסונית של היידלברג היא עמדת הראש (משטח ההפעלה) של הצלחת הנעה על ידי השרוול האקסצנטרי, כך שצלחת ה- PS נוטה או מסובבת יחסית לנייר, ומיקומה של לוחית ה- PS מושך.
עקרון המנגנון של המעמד Speedmaster הוא זהה. CD102 נלקח כדוגמה כדי להדגים את ההתאמה אלכסונית. כפי שמוצג בתרשים 1, המנגנון כולו נמצא בחלקו החיצוני של לוח ההפעלה. הנתונים הם קלט מלוח ההפעלה כדי לשלוט על סיבוב של מנוע סרוו. התקן אות המשוב של המיקום נמצא במנוע הסרוו ונשלח על ידי מנוע הסרוו עצמו, ומועבר למוט הטלסקופי באמצעות זוג הילוכים. מוט ההסתגלות הטלסקופי מתוברג, והבלוק הטלסקופי מושך מעלה ומטה במהלך הסיבוב. בלוק המשיכה הטלסקופי של המקום הזה יכול רק לנוע ולהתנדנד, ואינו יכול להסתובב עם מוט ההתאמה הטלסקופית. כאשר בלוק המשיכה הטלסקופי נע מעלה ומטה, שרוול אקסצנטרי אלכסוני מונע לסובב, ובאותו הזמן, מתרחשת תנועה קלה בקצה אחד של צילינדר צלחת, ובכך להשיג את המטרה של התאמת אלכסונית.
על משטח ההפעלה של צילינדר צלחת יש שרוול אקסצנטרי אלכסוני, אשר הוא מחט רולר נושאות בתוך ומחוץ, כך סיבוב שלה הוא מאוד גמיש. כיוון צירית קבוע ולא ניתן להעביר כלאחר יד. עם סיבוב של שרוול אקסצנטרי אלכסוני, גליל צלחת מונע לנוע רוחבית בקצה אחד של משטח המבצע, ובכך להשיג התאמה אלכסונית. ישנן שתי בעיות בנקודה זו: 1. הלחץ בין גליל הצלחת לבין גליל הדיו ישתנה; 2. הלחץ בין גליל הצלחת לבין גליל השמיכה ישתנה.
התאמת אלכסונית יכול לנוע מרחק קטן, בסך הכל 0.3mm בלבד, ולכן המרחק של צלחת צילינדר תנועה לרוחב הוא לא גדול, גם על 0.3 מ"מ. מרחק הסיבוב המקסימלי של הטבעת החיצונית אקסצנטרי אלכסוני הוא עוד 2 × 5 = 10 מ"מ, אשר עונה על הדרישות.
חברים שפתחו את הדפוס חייבים לדעת שאם ישנו שינוי קל בציפוי הגומי, זה לא ישפיע על איכות ההדפסה בתוך כמה מיקרונים; אם הלחץ של גליל הדיו משתנה, במיוחד אם שני הצדדים הם לא סימטריים, רוב המוצרים המודפסים הם פסולת. הסיבה לכך היא גליל צלחת נע לרוחב, כלומר, הוא נע בערך לכיוון ההיקפי של גליל שמיכה. לכן, למרות גליל צלחת נע בקצה אחד, את הלחץ לשנות ביניהם הוא זניח יחסית גליל שמיכה; ההברחה של גליל הדיו היא הרבה יותר קטנה מזו של גליל השמיכה. כאשר יש תנועה קלה של סוף גליל ההדפסה (משטח ההפעלה), שינוי הלחץ בין גליל הדיו לבין גליל הצלחת הוא לא כל כך קטן כמו שינוי הלחץ בין גליל גומי שסתום לבין צלחת צילינדר. במקביל, גליל הדיו מפוזר על צלחת צילינדר. כאשר גליל צלחת נע לרוחב, את רולר inking בהתאמה מהלכים יחד עם צלחת צילינדר, אשר יכול לפשט את הבעיה ולפתור את הלחץ לשנות בין גליל צלחת ואת הגלילים שונים inking.
החלק המאפיר הוא מנגנון ההצמדה של נתיב הדיו בעת ביצוע ההתאמה האלכסונית. ישנן שתי קבוצות של מנגנונים כדי לשלוט על החלק הקדמי והאחורי של נתיב הדיו. שתי קבוצות המנגנונים נמצאות מחוץ ללוח הקירות התפעולי, האחד על השרוול האקסצנטרי האלכסוני, הקצה השני מועבר אל סוגר הדיו דרך המנגנון, והקצה השני מועבר למקטע נתיב הדיו באמצעות המנגנון . המבנה הספציפי, כאשר שרוול אקסצנטרי אלכסוני מסתובב, משטח ההפעלה של צילינדר צלחת נע כ לרוחב כדי להשיג את המטרה של התאמת אלכסונית. בשלב זה, שרוול אקסצנטרי אלכסוני כוננים למשוך את המוט לדחוף למשוך לדחוף או למשוך, באמצעות סדרה של מנגנוני שידור באמצע, ולבסוף מוט התאמת התנועה הוא זז axially, כך גליל צלחת-משוקל יחד עם גליל הצלחת.
התאמת התנועה צירית של מוט נע, איך זה יכול להיות מועבר על ידי גליל צלחת? מכיוון שסוף מוט ההסתגלות קרוב לשן הישרה האקסצנטרית הוא חרוטי, התנועה הצירית שלו משנה את זווית הסיבוב של בעל הגלילה, ולבסוף משתנה הלחץ של לוח ההדפסה על לוח ההדפסה. שרוול אקסצנטרי אלכסוני מסתובב, ואת צלחת צילינדר נע כ לרוחב בצד של משטח המבצע. מהו השינוי בלחץ גליל השמיכה?
תרשים סכמטי של סיבוב שרוול אקסצנטרי אלכסוני ואת השינוי בלחץ של גליל צלחת יחסית גליל שמיכה. עבור העברת שרוולים אקסצנטריים אלכסוניים, המעגל הפנימי רץ במעגל הוא מעגל מעגל דק עם רדיוס הקטן ביותר בדמות, ואת הרדיוס הוא המרחק האקסצנטרי של שרוול אקסצנטרי אלכסוני.
כאשר שרוול אקסצנטרי אלכסוני מסתובב, כדי לשמור על הלחץ של גליל צלחת יחסית גליל שמיכה, מסלול התנועה של צילינדר צלחת הוא גם מסלול של המעגל הפנימי של השרוול אקסצנטרי אלכסוני, וגם את המסלול של המעגל הפנימי של השרוול האקסצנטרי האלכסוני. זה חייב להיות על מעגל מקווקו עם רדיוס הגדול ביותר. המעגל מרוכז במרכז גליל השמיכה, והרדיוס של גליל השמיכה + רדיוס גליל הצלחת הוא הרדיוס.
משני מסלולי התנועה שהוזכרו לעיל, מעגל הקו הדק ומעגל הקו המקווקו יודעים שרק כאשר הם חופפים זה את זה, הלחץ בין גליל הצלחת לבין גליל השמיכה לא משתנה, והמקרה הוא רק נקודה אחת, כלומר , הנקודה הכי גבוהה. למרבה המזל, טווח התנועה אקסצנטרית הוא קטן מאוד, ואת הטבעת החיצונית אקסצנטרי יש מרחק נעה גדול של רק 10 מ"מ בכל מקום ומקום, ולכן שני מסלולים משני צידי הנקודה מקרוב מאוד, אשר יכול לפגוש את דרישות של לחץ מתמיד בין הגלילים. ניתן לראות מן הדמות כי אקסצנטריות העליון של השרוול אקסצנטרי אלכסוני עושה את שני מסלולי התנועה רזה ואת המעגל מקווקו קרוב, כך מכונות היידלברג לאמץ את אקסצנטריות העליונה.
על מנת להשיג את דרישת הלחץ המתמדת, היידלברג מאמצת את פעולת המגע של הגליל, כלומר, את הגליל משני צדי הצילינדר ואת גליל השמיכה נמצא בקשר אחד עם השני. בפעולה רגילה, אנחנו צריכים לשמור על רולר נקי ככל האפשר, המהווה את דיוק המכונה. אחריות.
נקודות לציין בעת התקנת באגים
1. המבנה הספציפי של התאמה אלכסונית של סוגים שונים של מכונות שונה, אבל בעצם זה כונן סרוו. לאחר סדרה של מנגנונים, שרוול אקסצנטרי אלכסוני הוא הסתובב סוף סוף, ואת משטח הפעולה של גליל צלחת הוא זז. מנוע סרוו משתמש במנוע DC עם מברשת ומגיע עם פוטנציומטר. מתח DC של המנוע הוא 24VDC, המתח של פוטנטיומטר הוא 10VDC, ההתנגדות היא 10kΩ. באופן כללי, מנועים סרוו משמשים עבור התאמת המיקום ויש בעיה של מיקום אפס. מכונות שונות יש שיטות הפעלה ספציפיות שונות, אבל דבר אחד הוא זהה; תחילה כוונן את מיקום האפס של המכונה, ולאחר מכן סובב את הפוטנטיומטר כדי להפוך אותו למיקום האמצעי, התקן את הפוטנטיומטר ואת מנוע סרוו כדי להפוך אותו לקונסולה התצוגה מראה אפס ולאחר מכן את כל סט מנגנוני קבוע.
2. ברגים אקסצנטריים, באופן כללי, כולל שינוי מנוע סרוו, פירוק מנגנון הסתגלות אלכסונית, וכו ', לא לשחרר אותו, כי זה כבר מותאם במפעל. אם זה לא זז, לשים לב ההקבלה בין צלחת צילינדר לבין גליל שמיכה. ההתאמה היומית שלנו היא ללחוץ על סרגל הדיו כדי לראות את רוחב הוא הכי נוח.
3. דרישת הדיוק של מערכת שלמה של מנגנון ההתאמה האלכסונית גבוהה מאוד, במיוחד הדרישה של מנגנון ההצמדה של נתיב הדיו גבוהה יותר, כך שיש לשים לב לגמישות ולדרישות הדיוק של כל מנגנון במהלך ההתקנה, כגון ההתאמה הפער לא יכול להיות גדול מדי, וכו 'למדוד כדי לראות אם דרישות העיצוב מתקיימים.
נקודות תשומת לב בעת תכנון מכונות
1. האקסצנטריות של שרוול אקסצנטרי אלכסוני הוא מעל, ואת המיקום של שני מסלולי תנועה (מעגל קו דק מעגל מקווקו) קרובים יחסית. אם המעגל הדק נע קצת יותר, אז המיקום שלהם קרוב יותר, כך בתכנון, את הפיצוי של שני מסלולי תנועה ניתן לפצות על ידי פיצוי המתאים.
2. המרחק המרבי של הטבעת החיצונית אקסצנטרי אלכסוני הוא 10mm, ואת שתי קבוצות של מנגנוני ההצמדה דיו נתיב לעבור השידור הסופי לתנועה צירית. יש מנגנונים רבים באמצע, ומנגנונים אחרים נמנעים, ולכן המנגנון סביר. הדיוק של החלקים ואת המיקום של ההתקנה חשובים מאוד, אחרת הם יהיו נטושים.
3. כפי שניתן לראות מלוח הניתוח, ישנם ארבעה לחצנים להתאמה אלכסונית. למעשה, רק אחד servo המנוע נוהג, ואת צלחת גליל נע בקצה אחד. לכן, בתכנון חשמלי, יש צורך לפצות על התאמות שונות באלכסון על ידי התאמה היקפית באותו זמן. . הוא נשלט כעת על ידי מחשב תעשייתי או PLC, כך שניתן לעשות זאת בקלות יחסית.
קונספט עיצוב
אחדות מוסדית. כאשר מספר סוכנויות קשורות זו לזו, עדיף להעביר את הכוח מכוח המניע. לכולנו יש ניסיון אישי במבצע. שינוי קל בלחץ של גליל הדיו יש השפעה רבה על נפח הדיו ואת מאזן הדיו. לכן, התאמת הלחץ של גליל הדיו הוא מיומנות חשובה מאוד. התאמת האלכסון עושה אחד בסוף הצלחת גליל הצלחת, אשר חייב לשנות את הלחץ של גליל הדיו. היידלברג מטפל בלחץ משתנה זה ומתחיל ישירות מכוח הזזת גליל הצלחת, אשר יכול להפוך את התנועה ואת הלחץ של גליל צלחת לשנות טוב מאוד. תיאום, קצב אחיד, ביישומים מעשיים, מקטינים את האפשרות לטעות ולהגביר את היציבות. הקושי הוא שכמות הלחץ משתנה בין גליל הדיו לבין גליל הצלחת קטן, והשרוול האקסצנטרי האלכסוני מסובב, ולבסוף משתנה לתנועה קלה, ולכן המנגנון מסובך ודיוק הייצור גבוה.

