Þróun grafískur grafhugbúnaður og sveigjanlegur plata gerð tækni
Við erum stór prentun fyrirtæki í Shenzhen Kína. Við bjóðum upp á öll bókarit, bókasafnsbók, bókasafnsbókbók, bókasafnsbæklingur, bókasafnsbók, bókasafnsprentun, saddle stiching bókprentun, bækling prentun, pökkunarkassi, dagatöl, alls konar PVC, vörubæklingar, skýringar, bók barna, límmiðar, allt tegundir af sérstökum pappír lit prentun vörur, leikur cardand svo framvegis.
Fyrir frekari upplýsingar vinsamlegast heimsækja
http://www.joyful-printing.com. Aðeins ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
Netfang: info@joyful-printing.net
Notkun leysis sem afkastamikil leið til að gera plötuna er langtíma markmið fyrirframvinnslu og plötunar. Sem hár-orka, hár-flutningur upptökutæki, hafa leysir verið á móti frá því á áttunda áratugnum. Þyngdarspjaldið er sífellt mikilvægara hlutverk. Á grundvelli tölvuframleiðslu upplýsingavinnslu er notkun á leysir við mynd og framleiðsla kvikmyndar og offsetprentunarplata algengasta og efnilegasta offsetprentunaraðferðin. Bókasafnið "CTFilm" og "CTPlate" er tekið sem sjálfsagt. Inniheldur leysispjaldskrár.
Það er vel þekkt að vélrænni rafsegulvél með rafrænar greinar var fundin upp árið 1962 af þýska fyrirtækinu Hell GmbH. Þetta er mjög nálægt uppfinningartíma leysisins. Í raun reyndu tæknimenn fyrirtækisins að nota leysir til að grafa upp koparhúðuð hólk á þeim tíma. Hins vegar, vegna mikillar endurspeglunar á kopar í ljós, sneru þeir sér til rafeindabjalla í háum orku og greiddu það.
Dýptarprentun dráttarplötunnar hófst árið 1977, þegar Crosfield Electronics í Bretlandi notaði leysir til að grafa frumu á þyrpingarhólk með fjölliða trjákvoða lag til að gera þyrpingarhólk. Þrátt fyrir að kerfið hafi í raun ekki verið sett í hagnýtan notkun vegna ástæðna eins og stöðugleika osfrv., Sem gagnlegt tækniforskriftir og rannsóknir, hefur það bent á að prentunarplötunni með leysibúnaði getur haldið áfram að þróast.
Á Drupa 2000, prentun atburður haldin í Düsseldorf, Þýskalandi, í maí á þessu ári, sá fólk að leysir disk upptöku tækni hefur gengið í hagnýt stigi. Í viðbót við tækni sem notuð er til að prenta CTPlate hefur orðið heitur reitur, hafa margir framleiðendur hleypt af stokkunum. Grafískur prentunarplata og búnaður til sveigjanlegrar leysis framleiðsla hefur orðið hápunktur CTP (Tölva til Cylinder).
Í fyrsta lagi tegund af leysir leturgröftur grafík tækni
Eins og um er að ræða tegundir af þyrpingarfrumum, eru almennt fjórar gerðir, þ.e.: Breytilegt svæði frumur, íhvolfur dýpi, breytastir frumur, svæði og íhvolfur dýpt, breytilegir frumur og tíðni mótaðir frumur. Í núverandi stöðu mála hefur leysistegraða þessara fjögurra frumna náðst.
1. Variable area cell
Eins og nafnið gefur til kynna, þessi tegund af klefi endurskapar breytinguna á breytingu á myndinni aðeins með því að breyta opnu svæðinu. Flatarmál frumunnar í dýpt litsins er stórt, en svæðið í klefanum í grunnum lit er lítið og dýpt holunnar er óbreytt. Í þessu sambandi er það svipað og meginreglunni um myndvinnslu á móti punktum. Þess vegna er þessi tegund af intaglio einnig kölluð "dot gravure".
Það skal tekið fram að þrátt fyrir að grundvallarreglan um myndhugmyndaferð sé svipuð og offsetprentun, er ekki hægt að skilja frá uppbyggingu holrýmisins frá grunn tæknilegum kröfum dýptarprentunarplötu. Þetta er: möskvaveggurinn verður að myndast og haldið, ekki á prentplötunni. Það er stórt svæði af neitun neti á jörðinni. Því frá smásjá uppbyggingu frumunnar er það ekki jafngilt látlaus punktur.
2. Gróft dýpt breytilegt möskva
Þetta er dæmigerður þyrpingarsellan, oft nefndur "klassískt þyrping" eða "hefðbundin þyrping." Þessi tegund af klefi eingöngu breytir tónninni á myndinni með því að breyta dýpt klefans. Liturinn á frumunum er dýpra í dýpt litsins, en frumurnar í grunnum litum eru minni og svæði frumanna er óbreytt.
Þar sem klefi svæðið er það sama, þykkt möskva vegg er jafngild.
3. Variable möskvi svæði bæði á svæðinu og undir dýnu
Slíkur flokkur er oft að finna á hólki sem er grafinn af vélrænni rafsegulsviðsgrafvél, sem er algengasta frumgerðin fyrir rafeindaljós sem ekki er leysir. Eiginleikar frumanna eru: Opnunarsvæði frumunnar í dýpt litarinnar og dýpt undrunarinnar eru stór og opið svæði og dýpt undrunarinnar í litla litnum eru lítil og það er augljóst að þykkt möskva veggsins er ekki jafn.
4. FM net
Að beita meginreglunni um FM-skimun á inntakið fyrir gravure, þú getur búið til FM gravure. Eiginleikar frumanna eru: svæðið er það sama og staðbundin staðsetning sem birtist á dráttarplötunni breytist handahófi. Á sama hátt, til að koma í veg fyrir stóra svæði veggfrjálsa "svæði" á dökkum leiðréttum svæðum myndarinnar, ætti staðbundin staðsetning FM-frumna að vera stjórnað með góðu móti og ekki alveg af handahófi.
Í öðru lagi er grundvallarreglan og framkvæmd grafískur grafískur leysir
Í grundvallaratriðum, leysir gravure leturgröftur er beitingu einnar eða fleiri hár-orku leysir geislar. Á yfirborði trommunnar sem er skorið (málmlag eða grunnlagslag) er lögun frumna frumna eða útsettu kopar ablated og beint myndaður. Prentaplatan er tilbúin til síðari vinnslu á klefanum.
Eins og sjá má af grundvallarreglunum sem gefnar eru fram hér að framan, felur það í sér tvo örlítið mismunandi leturgröftatækni. Í fyrsta lagi er að grafa málmyfirborð trommunnar beint með háum orkugjafa til að mynda þyngdarafli (sjá mynd 5 til vinstri). Eins og um er að ræða núverandi tæknistig, hefur bein grafískur koparlagið ekki náð árangri. Svissnesk fyrirtæki Daetwyler hefur samþykkt málamiðlun aðferðir til að grafa sinklagið til að ná markmiði sínu um leysigreiningu. Önnur aðferðin er að beita svörtu grunn málningu lag á kopar Roller, ablate möskva svæði með leysir, og afhjúpa kopar lag á hola. The non-klefi staður er varið með grunn málningu og er tæringarþolinn. Hægt er að fá innbyggðan klefi. Þetta er tæknilega lausnin sem samþykkt var af HellBeam C2000, sett af þýska Hell Company á Drupa 2000.
Þó að munurinn á milli tveggja virðist vera lítill, eru tveir enn einstök hvað varðar smáatriði eins og einkenni frumanna og ferlisins.
Í þriðja lagi, samanburður á tveimur leysisþyrpingartraumatækni
1. Laser leturgröftur á grundvelli grafískrar málunarlags tækni
Tilnefndur af HellBeam C2000 kerfinu í Hell Company of Germany, leysir grafík grafhýsi grunn málningu tækni hefur orðið ný heitur reitur af leysir leturgröftur gravure á Drupa 2000.
Kjarni grafhýsisþyrpingarkerfis Helgafélags Þýskalands er að nýta háan upplausn leysisupptöku til að ná háum nákvæmni útlínunnar, texta og grafík hola sem leysir af leysinum á grunnmálningu. Flatarmál frumuhreyfingarinnar breytilegt með skugga myndarinnar. Þess vegna eru frumurnar sem fengnar eru með síðari etsmeðferð tilheyrandi framangreindri "svæðisbreytu, íhvolfur dýpi fasta möskva" (í raun á tæringarferlinu mun stærð möskvastærðarsvæðisins enn hafa áhrif á netið að nokkru leyti. dýpt). Þeir sem þekkja móti prentun vilja finna að þetta er gravure af "prentun".
Í langan tíma hefur verið vandamál að gæði textans og grafíkarinnar sé lægri en offsetprentun í framleiðslu á dráttarvélum. Ástæðan er sú að móti prentun skráir yfirleitt texta og grafík með upplausn á 1200-3000 línum / tommu með mikilli nákvæmni; en áletrunin (fjöldi netlína) rafrænna leturgröftunarins er lág, almennt 60-140 línur. / cm, sem er 150-356 línur / tommur. Slíkir lína tölur eru mögulegar til að endurskapa myndastig og smáatriði, en þær eru ekki nægilegar fyrir útlínur gæði texta og grafík. Brúnir textans og grafíkin sem eru skorin með þessari upplausn eru ekki slétt nóg og gæði er ekki það sama og offsetprentun. Einkum er vandamálið við að skrifa tíma fyrir litla stafi meira áberandi (sjá mynd 6).
Offset punktar eru samsettar af mörgum leysisáhrifum. Með þessari eiginleika getur maður gert tvennt: Í fyrsta lagi er hægt að ná mörgum stigum punktar. Ef 100% flatarmálpunkturinn samanstendur af 16 × 16 upptökustöðum er hægt að breyta punktarhlutfallinu um 257 (þar á meðal 0%). Í öðru lagi getur lögun punktsins verið tiltölulega frjálslega hannað, svo sem mismunandi sviðum. Hraði punkta er hannað í mismunandi stærðir, sem geta bætt upp fyrir punktarækkunina eða punktalækkunina í prentuninni og myndlagið og litaframleiðslain eru fullkomnari.
Sameiginleg vélrænni rafsegulsviðs rafeindatækni prýðir hníf til að búa til klefi. Líkanið á klefanum er aðeins ákvarðað með því að hornið á grafarhnífarnar, snúningshraða trommsins og deyðahraði fóðrunarhöfuðsins. Hve mikið frelsi er að breyta lögun frumna er tiltölulega lítið. Það má sjá að lögun hinna samsetta frumna er minna breytt og brún útskorið gæði stafanna og grafíkin er ekki góð vegna lágupplausnarinnar. Til að leysa þetta vandamál hafa tæknimenn helvítis og Daetwyler-Ohio samþykkt nokkrar aðferðir. Til dæmis, TransCell tækni Daetwyler-Ohio breytir örlítið bilið á frumunum þegar grafið er á högg stafanna, gerir vellinum minni og á staðnum að auka leturgröftina. Upplausn; Í viðbót við ör hreyfingu grafarhnífains, notar Hell einnig aðferð sem líkist "andstæðingur-aliasing tækni" til að bæta við serrated rými heilans með litlum möskum til að bæta sjónræn áhrif.
Hinn raunverulegi lausn á vandamálinu með nákvæmni texta og grafíkar með lágu brún er að bæta upptökuupplausnina. Á geislameðferðarvél HelioBeam C2000 vegna leysisblásturs "hálfprentunar" getur myndin verið tekin með háum upplausn 2540-5080 punktar / tommu (leysispunktur þvermál 5-10 míkron), leturgröfturupplausn Það er 10 -20 sinnum af upprunalegu upplausninni, þannig að ofangreind vandamál eru í grundvallaratriðum leyst og endurgerð gæði texta og grafík er bætt. Á sama tíma, þar sem hvert hnífabrúsa er samsett af mörgum ljósapunktum fyrir leysir, er það þægilegt að hanna lögun holahyrningsins til að bæta myndlagsáhrif flutningsins. Á HelioBeam C2000 leysitáknunarvélinni, til viðbótar við upprunalegu frumufjöldinn í helvíti, er hægt að búa til aðra frumuform. Til dæmis er íhvolfurinn sem er búinn til á kerfinu gagnlegur til að bæta upp punktapróf í prentun. Í grundvallaratriðum er einnig hægt að grafa upp FM grid.
Með því að auka áletrunina á grafhæðinni er spurningin um hvernig á að tryggja skilvirkni ígræðslu. Tæknimenn helvítis notuðu multi-geisla samhliða lýsingaraðferð á HelioBeam C2000 leysiritunarfasa til að skipta nýjum innrauða leysir (1110 nm) með krafti 60 wöttum í 8 bundla (7,5 wött á búnt). Grunnmálningslagið á koparhylkinu er hitabeltið ablated. The trefjar leysir framleiðir góða geisla geisla með mikilli dýpt fókus (dýpt sviði), en grunn málningu er stöðugt og vaporized aðeins undir hár orka leysir.
Að fylgjast með grafhæðinni og gera ferli, þarf kerfið ekki að breyta koparhúðun og yfirborðsmeðferð tromma (bíll / mala / fægja). Það þarf aðeins að bæta við tveimur þrepum á húð og etsingu í því ferli. Kerfið getur samstillt á þægilegan hátt með upprunalegu leturgröftunarferlinu, það er að unnu koparlagrúllan er hægt að vélrænt og vélrænt grafið eða hægt er að leysast í gegnum grunnmálningu í HelioBeam C2000 og síðan rofta og fjarlægja. Lagið er gefið þyrluhylki. Síðari ferli fyrirkomulagi krómhúðunar og þess háttar er einnig það sama. Þess vegna hefur kerfið mikla ferli sveigjanleika.
Á Drupa 2000, Digilas leysir leturgröftur kerfi frá Daetwyler-Ohio er einnig hluti af leysir ablation byggt málningu kerfi. Kerfið notar 1 eða 2YAG leysir (1064 nm) með grafhugtak upplausn 1250-2540 punktar á tommu (leysir punktar þvermál 10-20 míkron).
Japanska hugsunarverkefnið kynnti einnig TB-21 röð leysibúnaðarkerfið FP-20/40/80 í Drupa 2000. Kerfið lýsir ljósnæmum viðnámslaginu með því að nota fjölda geislaljósa og síðan sýnist koparlagið sem meðhöndlað er af holrinu með þróa vinnslu og framkvæmir síðan eining í koparlags klefi til að fá þyrpingarhólk. Þó að grundvallar einkenni séu svipuð og af tveimur fyrirtækjum hér að framan, er leysirinntakið ljósnæmt lag, sem krefst þróunarvinnslu án þess að nota grunnmælis ablation aðferð.
2. Laser leturgröftur málm sink lag tækni
Daetwyler, Sviss, er fyrirtæki sem hefur verið hugrakkur að kanna. Fyrir Drupa 2000 sameinuðu þeir við Ohio Electric Carving Machine Company til að mynda Daetwyler-Ohio til að takast á við samkeppni á sviði grafíkartækni. Á Drupa árið 1995 kynnti fyrirtækið fyrst LaserStar, kerfi til að grafa málm sink. Kerfið notar einn geisla af argonjón leysir grafík með dýpi 35.000-70000 frumur á sekúndu. Á þeim tíma, með slagorðinu "Revival of the traditional gravure", var fruman með breytilegum dýpi og "þyngdarafls innrásar" lögun sýnt. Fyrirtækið þróar einnig leysibúnaðargraðar fyrir FM myndir.
Frá sjónarhóli leysistýringartækni er stærð útsýnisstaðar óbreytt og upptökugildi leysisins er mótuð af myndbandsupptökutækinu og frumurnar af ofangreindum einkennum geta verið grafnir. A leysir útsetning framleiðir klefi. Lykillinn að þessari tækni er nákvæmlega stjórn á leysisáhrifum til að tryggja að myndvinnsla sé í æxlun. Ef mynd stafræn merki er 8 bita, það getur borið 256 stig af myndar stigveldis upplýsingar og leysir orku er nauðsynlegt að vera nákvæmlega stjórnað til 256 stigum og fjöldi djúpa frumna er grafið á bilinu tugum til hundruð hundruð af míkrómetrum. Æxlun myndastigs byggir á nákvæmni eftirlits með leysibúnaði. Þar sem fjöldi skjálína er 70-200 línur / cm, þá er nákvæmni textans og grafíkin í samræmi við áletrunina, en það er ekki mjög hátt.
Tafla 1 Samanburðurartafla af tveimur tegundum grafískur leysiritunaraðferðir
Helstu breytur Kerfi gerð Hell C2000 Daetwyler LaserStar
Leturgröftur miðlungs grunn málning lag sink málm lag
Laser tegund trefjar leysir argon jón leysir
Laser geisla 8 1
Fjöldi lína
(lína / tommu, LP1) 152-356 178-508
Leturgröftur upplausn
(/ tommur, pát) 2540-5080 178-508 (ósamsettur flokkur)
530-1500 (sameinaður klefi)
Aðferð flæði Samhæft við upprunalegu kopar lag vinnslu tækni, auka grunn málningu lag, kopar lag tæringu, koma á sink lag vinnslu línu
Tafla 2 Helstu breytur tveggja leysisbreytilegra leturgröftur
Helstu breytur Kerfi gerð Hell F2000 Daetwyler SaserStar
Leturgröftur miðlungs photopolymer efni photopolymer efni
Laser tegund Fiber leysir (1110 nm) YAG leysir (1064 nm)
Laser geisla 8 1-2
Plata efni stærð (mm) 1600 × 1200 1100 × 1600 eða 1524 × 2032
Leturgröftur upplausn
(punktar / tommur, pát) 1270-2540 1270-2540
Í því skyni að bæta gæði leturgröftunnar hefur fyrirtækið kynnt margar geisla samsetningar klefi auk þess að bæta upplausn á grafhæð. Sérstök framkvæmdaraðferð er að mynda klefi með 7 leysisljósapunktum (leturgröfturupplausnin er 3 sinnum upprunalega), þannig að grafið frumurnar (sjá mynd 7) eru af gerðinni "breytilegt svæði og íhvolfur dýpt". Svæðihlutfall frumna er hægt að breyta í 7 skrefum og hægt er að breyta dýpt skipsins í mörgum skrefum. Bætt upplausn getur bætt grafið gæði texta og grafík. Á sama tíma getur fjölhliða breytingin á klefssvæðinu dregið úr nákvæmni kröfunum fyrir háþrýstingsstyrkleika.
Frá sjónarhóli gröfunarferlisins, þar sem hluturinn sem á að grafa er málm sinklag, er nauðsynlegt að koma á framleiðslulínu fyrir galvaniserunar og sinklaga yfirborðsvinnslu.
Frá samanburði á þeim aðferðum sem gerðar eru hér að framan er hægt að afla tegundir, tæknilegra stiga, frumueiginleika og vinnsluvalla stillingar núverandi leysisþyrpingarhugbúnaðar tækni. Tafla 1 er samantekt á ofangreindum atriðum stuttlega.
Fjórða, flexographic leysir leturgröftur tækni yfirlit
Einnig er hægt að framkvæma leysigreiningu sveigjanlegra efna með því að lýsa háum orkugjafa til að mynda léttir punktar. Á Drupa 2000 sýndu bæði Hell og Daetwyler-Ohio sveigjanlegan leysigreiningu. Kerfi beggja fyrirtækja nota leysir til að fletta ofan af einum sveigjanlegu eða sveigjanlegu ermi (sjá töflu 2) til að mynda sveigjanlegan disk. Grunneiginleikar kerfisins eru svipaðar grafískur leysibúnaður. Sérstakur árangur er sýndur í töflu 2.
Í stuttu máli eru leysirþyrping og plata-gerð tækni í gangi við stöðuga þróun. Með þróun tækni eins og leysitækni og prentunarplataefni mun það gera meiri framfarir á sviði gravure og flexographic plötu gerð.

