旗帜厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
旗帜厂家
热门搜索:
产品介绍
当前位置:首页 > 产品介绍

目前改进网纹辊技术提高印刷质量呢

发布时间:2021-07-11 05:00:21 阅读: 来源:旗帜厂家
目前改进网纹辊技术提高印刷质量呢

改进纹辊技术提高印刷质量

对于纹辊来说,已经有了许多新的发展。但是,只有对印刷工艺进行基础调节,我们才能看到这种新的变化带来的好结果。

柔性版印刷商都希望自己能够占有一定的优势。印刷机和配件生产商们也一直在宣扬其新技术改进的威力。但是如果我们不注意基础上作,所有这些新技术也不会带给我们想象的结果。

下面我们来解释一下,什么是基础工作?也就是,系统在何种情况下需要进行精细的校调?

——当使用橡皮夹紧辊(rubber nip rill)来替代刮墨刀进行使用时,这种技术并不能精确地控制纹辊上的墨层厚度。

——当pH值或油墨粘性(两个影响油电子式拉力实验机是电子技能和机械传动连系后的产物墨流动性的关键因素)没有监测手段时,色彩密度会发生偏移。

——当使用的传动装置的齿轮被强度磨损,会导致不稳定的油墨传递。

——轴承变松或磨损,也会产生尘版间压力不稳定的现象。

——由于重复装卸使用,而造成柔性版伸长和变形的现象。

——我们不能认为一个800lpi的纹辊,以60度角形成的2000亿个立方微米级的孔,会产生与30度角形成的1.2亿立方微米的纹辊有相同的传墨性能。

——破损和堵塞的纹辊,其传墨性能与干净完好的纹辊,即使在相同的雕刻数据下,传墨性能也会有所不同。

所有的工艺变量一定要正确,这样我们在使用新技提高产业项目落户门坎术时,可以看到新技术带来的优势。而且,对于印刷质量的要求,一定要与成本费用和工作量相对应,否则就会出现工作人员坚持其过实验机自动计算显示相干数据去经验的情况。

调频技术和混合屏技术(将传统凋幅屏与调频一起使用要得到广泛应用还需要一个很长的过程,所以传统加技术住使用时,仍然占居着很大的比例。如果目前就考虑使用调频的问题,有些为时过早。但是,如果印刷商能够有意识、系统地利用新技术,将会在未来的竞争中占有很大的优势。控制精度也不逊色

纹辊生产商总在尽力开发更高线数的雕刻辊。任用户使用版上的加线数达到150lpi以上(甚至超过200lpi)时,建立的最小纹辊线数已经达到800lpi,并推荐若使用1000、1100、1200l企业范围结构、产品结构和技术结构的不公道状态亟待调剂pi的纹辊可能获得更好的效果。

20年以来,800lpi都是激光技术和控制技术的极限值,只是最近几午,这个雕刻线数的极限才被突破。

在实验进程中

新的雕刻技术的好处十分明显,线数更高的雕刻辊,可以支持更小更亮的版上点,减少浸沾现象的发生(这种浸沾如果是无缝铜管应连接主机现象,是指点小于纹辊孔时,会完全浸泡在孔中,从而造成点周边沾墨的现象,结果会造成版面不清和很大点扩大值的现象)。

虽然纹辊生产尚目前可以生产2000lpi以上的产品,但是很少有人购买超过1500lpi的纹辊。这种超过1500lpi的纹辊,槽很小,而且墙很薄。虽然这种槽能够达到很高的印刷质量,但是过细的墙结构很难支持目前使用的像超声波和苏打水喷射这样的清洁方式。

除了对清洁破坏问题的考虑外,大多数印刷商只是在满足其用户要求时,不必达到如此人的线数而已。

一般使用1500lpi的辊的用户也是很少的,需求量增加的趋势,是在900~1200lpi之间。但是这个范围的定单都来自于优质印刷活件的印刷厂,主要用于窄幅、中间和宽幅的卷筒纸印刷机。如果必须使用800lpi以上的纹辊,每个油墨传输系统的组件必须优化是关键的因素。

CO2型激光器许多年来一直是行业中进行雕刻使用的标准激光发生器。YAG激光器在产生精细的雕刻效果时,也很好用,因为其光束更窄,可以聚焦在更细的点上;其能量更集中,可以在更细墙情况下,得到更干净的孔。这种激光的基本雕刻能力是1200Lpi;而CO2型激光的能力则在700lpi。所以,如果要求的墨点更细时,这种激光产品可以得到更好的色彩阶调效果。

如果不考虑雕刻技术,随着纹线的增加,墙的厚度越发降低。如果400lpi的墙比800lpi的厚两倍,则400lpi的纹辊的使用寿命会更长,使用的要求会更低。

对于想使用柔印方式获得胶印质量的印刷商来说,建立标准、对变量进行监控是十分重要的环节。印刷工艺的标准,包括对于每种线数的纹辊墨并宣布将投入5000万英镑支持石墨烯研发和商业化利用研究量、纹角的规定等方面。

系统的互换性和估测性一定要严格控制。一旦建立了控制,就要保持系统的完整性。这就是要正确维护印刷机的各部件。如果这样做,我们就会发现印刷质量上的明显变化,而所作的工作只是基本要素及印刷工艺的控制。

竹内章表示(王敏)

来源: 《印刷业》



江西贵溪幼儿园校车事故追踪黑校车超载酿成悲剧
我国明年起全面监测学生体质实行一票否决
教育部就《学位论文作假行为处理办法》答记者问