Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Охрана труда при изготовлении форм глубокой печати

G

Расчет мощности привода мешалок

Gx

Расчет привода вращения цилиндра

Формные цилиндры глубокой печати имеют большую массу (около 500—600 кг), и, кроме того, в процессе обработки в отдельных установках им сообщается достаточно высокая ско­рость вращения (100—120 об/мин). Крутящий момент Мкр, необходимый для начала движения цилиндра, складывается из суммы момента сил сопротивления опорных устройств Мс и момента сил инерции Ми, который необходимо преодолеть для разгона цилиндра до требуемой скорости вращения п, об/мин.

Момент силы сопротивления опор Мс представляет собой момент сил трения в опорах и определяется по формуле

МС-/>Ц./С/?ТЦ, (10.13)

где Рц — суммарное усилие на опорах; К — коэффициент тре­ния в опорах; R' — радиус опоры.

Момент сил инерции Ми определяется по формуле

АГи=/е, (10.14)

где / — момент инерции цилиндра; е — угловое ускорение ци­линдра, необходимое для его разгона за время т. После преобразований:

Mn^I*^-(R2+r2)t (10.15)


где п — число оборотов цилиндра; R и г — соответственно на­ружный и внутренний радиусы цилиндра; g —ускорение сво­бодного падения; т —время разгона цилиндра. Таким образом,

MKV^KR'P4 +-ZUHL (fl»+r>). (10.16)

Мощность привода вращения цилиндра N определяется по формуле

N= МкрЯшах (10.17)

ц

где МКР — крутящий момент; птгх максимальное число оборо­тов цилиндра; г) — общий кпд привода.

птах

Подставив в формулу (10.17) значение Мкр, получим

ЛГ =
(10.18)

KR'+— (/?2 + r2)

Т

В работе мешалки существуют два периода: пусковой и ра­бочий. Рабочий — это период установившегося движения, в ко­тором энергия расходуется на преодоление сил трения лопастей мешалки о жидкость, т. е. на преодоление силы сопротивления среды. В пусковой период затрачивается дополнительная работа на преодоление сил инерции жидкости, для того чтобы вывести ее из состояния покоя. Таким образом, пусковая мощность Nn состоит из Nh + Np.

Энергия NHy затрачиваемая на выведение из состояния по­коя элементарной объема жидкости, равна

dmNn =^f, (10.19)

где dm — элементарная масса жидкости; v — скорость вращения лопасти.

После преобразований получим окончательно

Nn=Kdbn2py (10.20)

где К — коэффициент, равный 3,87; d — диаметр лопастей ме­шалки; п — число оборотов мешалки; р — плотность жидкости. Рабочая мощность Np определяется из сопротивления 5, которое оказывает среда движущемуся в ней телу:

S = gF-4JL. (10.21)


где g — коэффициент сопротивления; F — проекция движущегося тела на плоскость, перпендикулярную к направлению скорости движения; v — скорость движения тела; у — уд. вес среды; £=9,81 м/с2.

После преобразований рабочая мощность Np равна:

KpSMd*n*p, (10.22)

где £м — коэффициент сопротивления среды перемешиванию; d — диаметр лопасти; п — число оборотов лопасти; р — плотность жидкости.

Суммируя Nn и Np, получим мощность, необходимую на за­пуск мешалки:

Nu = (K+tM)d*n*p9 (10.23)

где К и — коэффициенты.

Коэффициент |м определяют по формуле

6-=*-^-. (Ю.24)

где А — константа, определяемая опытным путем; ReM — видо­измененный критерий Рейнольдса.

10.12. Изготовление форм глубокой печати

способом электромеханического и лазерного гравирования

Современные способы изготовления форм глубокой печати основаны на электронном гравировании и использовании лазер­ной техники. За последнее десятилетие эти способы получили распространение при изготовлении печатных форм для журналь­ной продукции и продукции с повторяющимися рисунками (упа­ковочные изделия, обои, печать на тканях, имитация ценных пород древесины, мрамора и т. д.). Формы изготовляют на ма­шинах «Гелиоклишограф» моделей К-193 и К-493 фирмы «Хелл» (ФРГ). На этих машинах гравирование выполняется алмазным резцом в масштабе 1: 1 при развертке изображения в отражен­ном свете и линиатуре растра 60 лин/см. Максимальная глубина гравирования — 40 мкм. Фирма-изготовитель постоянно совер­шенствует электрогравировальные автоматы. В модели К-200 имеется цифровая электронная схема с запоминающим устройством, позволяющая программировать работу автомата, гравировать непрерывные изображения без стыка и многократ­ные повторения рисунков но окружности, изменять линиатуру гравируемого изображения в пределах от 40 до 100 лин/см, его интервал и т. д.


Примером современного решения проблемы изготовления форм глубокой печати, предназначенных для печатания журна­лов, является поточная линия фирмы «Хелл». Она состоит из телевизионного приемного устройства ТМ-832, скомплекто­ванного с цветокорректором «Хромограф ЦН-320». Откорректи­рованный электрический сигнал передается на электрогравиро­вальный автомат «Гелиоклишограф К-200», который гравирует формы на цилиндрах с длиной образующей до 1775 мм и окруж­ностью до 1400 мм.

Английская фирма «Кросфилд Электронике Лтд» разрабо­тала модель системы гравирования форм глубокой печати с при­менением лазера — «Лазергравюр-700».

Формный цилиндр с копией растра глубокой печати под­вергают травлению для получения на его поверхности ячеек глубиной 60—70 мкм. Затем^растровые ячейки заполняют смоло-образным веществом, которое после отверждения под действием лазерного излучения обладает способностью разлагаться или испаряться. В качестве такого вещества фирма предлагает при­менять полиэтилен, эпоксидную смолу, стекло, сурьму. Запись изображения производят с диапозитива. Сигнал от фотоумно­жителя поступает в вычислительно-корректирующее устройство, где осуществляется градационная и цветовая корректура. При сканировании лазерного излучения материал, находящийся в ячейках, разлагается или испаряется на глубину, зависящую от энергии луча, определяемой плотностью диапозитива. Так на цилиндре получают печатающие элементы разной глубины.

В новой модели лазерного гравировального автомата фирмы «Кросфилд Электронике Лтд» предусмотрена его работа в систе­ме с цветоделителем-цветокорректором «Магнаскэн-550». В этой модели система гравирования упрощена. Полимерный цилиндр покрывают листовым синтетическим материалом. Пластину сва­ривают в стыке. При обдуве теплым воздухом пластина плотно прилегает к поверхности цилиндра. Затем цилиндр протачивают до требуемого диаметра алмазным резцом, шов зашлифовы­вают. Лазерный луч выжигает пластину на участках изображе­ния в виде непрерывных линий различной глубины и ширины. Скорость вращения цилиндра—1000 об/мин, лазерная головка перемещается со скоростью 0,0125 м/с. Цилиндр с длиной обра­зующей 1,6 м гравируется за 30 мин. После гравирования форма может быть подвергнута электролитическому никелированию или хромированию. Стоимость формного цилиндра, гравирован­ного лазерным лучом, в 2—3 раза ниже стоимости формы, изготовленной диффузионным травлением.

Исследования, выполненные Киевским филиалом ВНИИ полиграфии совместно с Московским полиграфическим институ-


 




том, показали, что лазерное гравирование формных цилиндров с полимерным покрытием является более перспективным, чем гравирование заранее вытравленных ячеек, заполненных поли­мерным материалом. Были получены формы с различной глу­биной печатающих элементов вполне удовлетворительного ка­чества.

Фирмы «Бурда» и «Штангервальд» (ФРГ) провели иссле­дования по гравированию форм глубокой печати электронным лучом. Принцип нового способа состоит в том, что из потока электронов, излучаемых электронной пушкой, формируется направленный луч, который, концентрируясь на поверхности формного материала, вызывает его испарение, образуя еди­ничный печатающий элемент. Регулируя интенсивность луча, изменяют глубину ячеек. Гравирование электронным лучом позволяет получать печатающие элементы с переменной пло­щадью и глубиной.

Очевидно, в ближайшем будущем в глубокой печати найдут широкое применение системы преобразования иллюстрационной и текстовой информации в цифровую форму и введения этой информации в электронно-вычислительную машину, которая будет управлять работой гравировального автомата. Такая система разработана фирмой «Хелл» и «Сименс» (ФРГ) и успешно эксплуатируется. При использовании промежуточного носителя для записи цифровой информации об изображении появится возможность производить считывание материала и за­пись его в издательстве, а гравирование формы и печатание тиража — в типографии.

Перспективными направлениями совершенствования техни­ки, технологии и материалов при изготовлении форм глубокой печати являются следующие: внедрение в производство способа изготовления печатных форм с применением электромеханиче­ского, лазерного гравирования, обеспечивающего требуемую градацию, профиль и глубину печатающих элементов; совершен­ствование оборудования в комплексно-механизированных и авто­матизированных линиях; создание систем, преобразующих иллю­страционную и текстовую информацию в цифровую и работаю­щих в комплексе с электронно-вычислительной машиной и гра­вировальным автоматом; разработка и применение фотополи­мерных материалов в качестве копировальных слоев, а также полимерных и полупроводниковых материалов для изготовления печатных форм лазерным гравированием; расширение сферы и объема использования глубокой автотипии, совершенствование ее технологии; применение химического или электролитического травления печатных форм; внедрение новых материалов в формном производстве.


Фотомеханическое изготовление форм глубокой печати — сложный многоступенчатый процесс с большим количеством химических операций с применением высокоактивных и агрес­сивных химических веществ: соляной и серной кислот, щелочей, солей хрома, железа и других металлов. Поэтому при проведе­нии основных операций при изготовлении форм глубокой печати необходимо неукоснительно соблюдать требования техники безопасности труда и охраны окружающей среды.

Во время изготовления пигментных копий необходимо вы­полнять следующие основные требования:

покрытие пигментной бумаги лаком, промывку сетки и смыв­ку лака спирто-ацетоновым раствором производить под местной вытяжкой;

хромовые соли размельчать в плотно закрытой посуде, а при взвешивании хромовых солей обязательно пользоваться респи­ратором;

запрещается пользоваться осветительными установками с ксеноновыми и металлогалогенными лампами без работы местной вентиляции; при работе осветительных установок необ­ходимо пользоваться защитными очками со специальными светофильтрами.

На операциях перевода и травления форм необходимо соблюдать следующие требования:

перед подъемом цилиндра тельфером проверить надежность захвата осей цилиндра крючками коромысла, поднимать и опускать цилиндры плавно и осторожно. Запрещается стоять под поднятым цилиндром и держать руки вблизи опор шеек цилиндра;

тщательно следить за укладкой цилиндров на тележки и не пользоваться неисправными тележками;

обезжиривание, удаление оксидной пленки, перевод пигмент­ной копии, травление, декапирование и хромирование выполнять в резиновых рукавицах и при работе местной вытяжной и обще­обменной приточно-вытяжной вентиляции;

работать на участке травления в прорезиненном фартуке с нагрудником, в резиновых сапогах или ботинках с глухим гладким верхом, на резиновой подошве;

рабочие растворы для травления хранить в вытяжном шка­фу, в бачках из кислотостойких материалов, бачки должны иметь краны для разлива растворов;

запрещается применять для мытья рук бензин, бензол, толуол, ксилол, скипидар, керосин и т. п., а для смывки ци­линдров— растворители красок глубокой печати.


 



зоа


Во время выполнения механических операций по обработке цилиндра необходимо выполнять следующие основные требо­вания:

запрещается работать на неисправном станке и тельфере с просроченным сроком испытания;

при транспортировке цилиндра следует находиться с торце­вой стороны на расстоянии не менее 0,5 м;

не переставлять упорных кулачков для изменения хода ка­ретки во время работы станка;

шлифовку производить влажным способом;

обезжиривание поверхности цилиндра раствором щелочи и декапирование раствором серной кислоты выполнять в рези­новых перчатках;

во время подмазки и зачистки полировального круга и обра­ботки краев цилиндра надевать предохранительные очки;

следить за исправностью тормоза механизма перемещения каретки полировального станка. Перебег каретки не должен превышать 20 мм;

запрещается прикасаться руками к механизмам станка, находящимся в движении, вставать и опираться на ограждения опасных зон и самовольно делать исправления и ремонт станка и тельфера.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Параметры ванн | Вопросы охраны природы в формных цехах полиграфических предприятий
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 253; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.025 сек.