EP1338539B1 - Falzapparat einer bahnverarbeitenden Druckmaschine mit Transportbandüberwachungsvorrichtung - Google Patents
Falzapparat einer bahnverarbeitenden Druckmaschine mit Transportbandüberwachungsvorrichtung Download PDFInfo
- Publication number
- EP1338539B1 EP1338539B1 EP03002608A EP03002608A EP1338539B1 EP 1338539 B1 EP1338539 B1 EP 1338539B1 EP 03002608 A EP03002608 A EP 03002608A EP 03002608 A EP03002608 A EP 03002608A EP 1338539 B1 EP1338539 B1 EP 1338539B1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- conveyor belt
- folding apparatus
- radiation
- monitoring device
- conveyor
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 title claims description 56
- 238000007639 printing Methods 0.000 title claims description 11
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 39
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 8
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 claims description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 6
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 5
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 4
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 claims description 2
- 230000037361 pathway Effects 0.000 claims 1
- 239000000123 paper Substances 0.000 description 12
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 9
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 8
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 7
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 5
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 5
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 2
- 230000006870 function Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000009304 pastoral farming Methods 0.000 description 2
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 1
- 206010061592 cardiac fibrillation Diseases 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 1
- 230000008034 disappearance Effects 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 230000002600 fibrillogenic effect Effects 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000007645 offset printing Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 239000011087 paperboard Substances 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65H—HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
- B65H43/00—Use of control, checking, or safety devices, e.g. automatic devices comprising an element for sensing a variable
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65H—HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
- B65H20/00—Advancing webs
- B65H20/06—Advancing webs by friction band
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65H—HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
- B65H26/00—Warning or safety devices, e.g. automatic fault detectors, stop-motions, for web-advancing mechanisms
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65H—HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
- B65H2701/00—Handled material; Storage means
- B65H2701/10—Handled articles or webs
- B65H2701/17—Nature of material
- B65H2701/176—Cardboard
Definitions
- the invention relates to a folding apparatus with at least one conveyor belt, which serves for conveying signatures at least on a partial section of a path of the signatures by the folding apparatus.
- Typical folders have a variety of processing devices for creating folds, perforations, grooves, cuts and the like.
- folders have a number of ways along which the processing devices are located and the signatures are transported. Often transport facilities are designed as conveyor belts. Depending on the final product to be produced or the type of fold can be switched between the different ways. To simplify the speech even a separate sheet or a separate copy is already called a signature.
- Folders entail, due to the complex sequence of operations performed on the signature, a multiplicity of error sources for damage to the signatures or for production loss, in particular also when setting up the folder in a new configuration for a final print product to be created fold type. Therefore, in typical prior art folders, it is envisioned to provide monitors for transporting signatures along the various paths to detect paper jams and paper misfeeds.
- a paper path monitoring device is provided in a folder, by which misdirected signatures are detected and a shutdown of the folder drive can be triggered.
- sensors which are evaluated on the basis of the signature progression.
- the sensors are preferably sensor pairs, ie transmitters and receivers, between which the path of the specimens extends.
- the object of the present invention is to provide a folder which has less downtime due to unexpected breakage of conveyor belts.
- a folding device with at least one conveyor belt which serves to convey signatures at least on a partial section of a path of the signatures by the folding apparatus, at least one monitoring device to which the conveyor belt is assigned, wherein the monitoring device comprises a detector for radiation scattered by at least part of the conveyor belt during at least one period of time.
- the radiation may be electromagnetic radiation, in particular visible or infrared light, preferably laser light, or ultrasound.
- a folder according to the invention consequently has less downtime due to unexpected breakage of a conveyor belt than a folder without a monitoring device according to the invention.
- the monitoring device thus has at least two different functions: on the one hand, the presence, on the other hand, the quality state of the conveyor belt can be determined.
- the quality state of the conveyor belt can be determined.
- the function of fracture detection and information about the wear of the conveyor belt can be obtained, so that it can be decided when an exchange of the conveyor belt appears necessary. A timely replacement of the conveyor belt reduces the risk of unexpected breakage.
- a method for monitoring at least one conveyor belt in a folder with the following steps. Radiation scattered from at least part of the conveyor belt at least during a period of time is detected. A signal is generated which is representative of the state of the conveyor belt, in particular for the presence state and / or the Quality condition. The signal is assigned to a condition class. At least two presence assessment classes are required to discriminate presence and absence. The quality status classes are subclasses of the presence class of existence. There can be a number of quality status classes. Typically, two or three classes appear to be useful for assessing quality in order to distinguish a sufficient one from a non-sufficient quality, possibly with a third class of almost sufficient quality. The state class assignment can be carried out in an evaluation unit or in a machine control according to predetermined criteria via the conveyor belt parameters.
- radiation is emitted in grazing incidence on the conveyor belt. It can also be detected in grazing incidence or skewed past the direction of the conveyor belt on the conveyor belt. As a result, small changes in shape of the conveyor belt, such as its defibration or a peeling connection of two ends can be determined.
- the monitoring device of the folder comprises a radiation emitter and a radiation detector.
- the conveyor belt is exposed to a radiation flux and the scattered radiation is detected.
- the change or deviation of the scattered radiation is considered to be a measure of the deviation of the condition of the conveyor belt from a reference state, for example, the state of a good grade.
- the change can be an increase or a decrease.
- the emitted radiation may in particular be directional.
- the conveyor belt may have at least one portion with increased reflectivity for the scattered radiation.
- the reflectivity changes with increasing operating time of the conveyor belt in the folder. In particular, either is advantageous a monotonous increase or a monotonous decrease.
- the monitor may be assigned the number of conveyor belts and the monitor may detect the radiation scattered by a conveyor belt at least during a period of time.
- the monitoring device can be moved by means of an actuator in the folder.
- the monitoring device of the folding apparatus is linked to the machine control.
- the information about the quality conditions of the conveyor belt or conveyors in the folder can be used for decisions of the machine control.
- a program-based machine control executes control options depending on the detected presence and / or quality state of the conveyor belt (s). For example, an automatic shutdown of the machine can be made with a lack of conveyor belt quality to avoid paper jams or paper misfeeds.
- the operator may be alerted to a poor presence or quality condition by signal through a man-machine interface including, for example, a monitor or speaker.
- the signal can be a visible and / or audible signal (light signal and / or signal tone).
- the folding apparatus according to the invention can be used on web-processing printing press of all types of printing methods, in particular in direct or indirect planographic printing, offset printing or the like.
- a folding apparatus according to the invention may be arranged downstream of a web-processing printing press.
- Typical substrates include paper, paperboard, organic polymeric materials or the like.
- FIG. 1 shows a sketch to explain two frequently occurring degradations of conveyor belts in folders and the monitoring according to the invention of these sources of risk of breakage.
- Common conveyor belts for folders whether flat or round conveyor belts, have a fabric-like or layered structure. Typically, their paths are straight in sections, their directions are changed by means of pulleys, and along their way they are under tension. Often, further elements are provided which are intended to fix the position of the conveyor belts, ie their way. Both pulleys and elements for Wegfix réelle can Exert frictional forces on the conveyor belts.
- Conveyor belts often consist of at least one originally open band whose ends are brought together and fastened, so that a closed band is formed. The location of the connection is potentially weaker than other band sections, so that it can come to a replacement, because, for example, operate during operation Walk forces due to movement direction changes of the tensioned band.
- a conveyor belt may also have a plurality of such compounds.
- FIG 1 is a sketch of a section of a conveyor belt 10 is shown.
- the conveyor belt 10 is a closed belt along a path not specified here.
- There are two monitoring devices 12 are provided, the observation directions 13 perpendicular and skewed to the conveyor belt 10, which moves in the direction 14, extend.
- the exact advantageous distance to the conveyor belt depends on its physical parameters, such as thickness, elasticity and structure (fabric or layer) and the like. It has been found that a distance of a few millimeters to a few centimeters (2 mm to 2 cm) is advantageous.
- a peeling connection 16 is shown on the shown portion of the conveyor belt 10.
- the conveyor belt 10 has a point with defibration 18.
- the partially protruding ends of the peeling connection 16 and the protruding fibers of the defibration protrude into the viewing direction 13 of the monitoring device 12 as they pass, as the conveyor belt 10 moves in direction 14.
- these degradations of the conveyor belt can be detected by means of the monitoring device 12 by detecting radiation scattered by the degradations, more precisely by the (degraded) parts of the conveyor belt 10 projecting partially into the observation direction 13.
- FIG. 2 is a schematic illustration for explaining the monitoring of scattered radiation according to the invention of at least part of a conveyor belt, by way of example the conveyor belt having portions of increased reflectivity.
- FIG. 2 shows a further geometry or arrangement for monitoring the conveyor belt 10 with a monitoring device 12.
- the conveyor belt 10 moves in the direction 14 past a detector 20.
- Scattered radiation 22, preferably visible or infrared light, is measured in the detector 20.
- the radiation 22 is scattered by a part 24 of the conveyor belt 10.
- the detection can take place in at least two ways during a period of time: On the one hand, the detection can be performed clocked whenever a certain portion of the conveyor belt 10 passes the detector 20, on the other hand, the radiation 22 scattered by a part 24 of the conveyor belt 10 is only measured when this part 24 passes the detector 20.
- the conveyor belt 10 shown in Figure 2 for example, two sections 26 with increased reflectivity. The increased reflectance refers to the wavelengths of radiation measured by the monitor 12.
- increased reflectance means that for at least a portion of the wavelengths detected, the conveyor belt 10 has a high reflectivity, typically greater than 50%, preferably greater than 80%, while for adjacent wavelengths the reflectance is less strong, typically less than 50%, preferably less than 20%.
- An increased reflectivity can be achieved by a colored strip or a colored fiber on or in the structure of the conveyor belt.
- This change may be an increase or decrease: an increase may occur, for example, when a colored inner fiber emerges due to fiberizing out of outer fibers. A decrease may occur, for example, when a colored outer layer is removed due to abrasion.
- the monitoring device 12 has a connection 28 to an evaluation unit (not shown here in FIG. 2).
- FIG 3 is a view of an advantageous embodiment of a conveyor belt monitor in a folder.
- the folder 30 faces between the side wall 32 of the operator side and the sides 34 of the drive side a number of conveyor belts 10 on (conveyor belt bank).
- the conveyor belts 10 extend over a roller 36, which is rotatably mounted on the side walls 32, 34.
- the conveyor belts 10, which are supported by the roller 36, pass through a chamber 38, which may be under pressure.
- the chamber 38 may inter alia serve to avoid contamination of the monitoring devices 12.
- Two monitoring devices 12 are accommodated on a carriage 40, which is movable by means of a drive not shown in detail here, for example a servomotor with spindle drive or a linear motor, on a linear guide 42 substantially perpendicular to the running direction of the conveyor belts 10.
- the monitoring devices 12 are movable in the folding apparatus 30 by means of an actuator, comprising a slide 40 and a linear guide 42.
- the linear guides are fixed by means of recesses 44 on the side wall of the operator side 32 and the side wall of the drive side 34.
- a connection to the monitoring devices 12 runs via a cable train 46, which is supported by a traverse 48.
- the monitoring devices 12 each comprise a radiation emitter, here a light emitter, for example a laser, and a radiation detector, here for example a photocell.
- the electromagnetic radiation 50 emanating from the light emitters of the monitoring devices 12 is at least partially scattered on at least part of the conveyor belts.
- These monitoring devices 12 can be used to determine the presence state of the conveyor belts 10.
- the use of laser radiation is particularly advantageous and therefore preferred, in particular because of its directionality, its spectral power density and low total power required.
- Radiation emitter and radiation detector can be combined in the form of a triangulation sensor.
- FIG. 3 also shows two monitoring devices 12, which are supported by a receiving element 52.
- These monitoring devices 12 have radiation emitters and radiation detectors. Starting from the light emitters of the monitoring device 12, electromagnetic radiation 50 runs askew to Direction of the conveyor belts 10 to the conveyor belts 10 over. The electromagnetic radiation 50 propagates in this embodiment substantially perpendicular to the conveyor belts 10 and has a substantially constant distance from the conveyor belts 10. By means of these monitoring devices 12, detaching compounds or defibrings (see FIG. 1) can be detected particularly well. These monitoring devices 12 can be used in particular for determining the quality state of the conveyor belts 10. The use of laser radiation is also particularly advantageous for these monitoring devices 12 and is therefore preferred.
- the radiation emitter and the radiation detector of these monitoring devices 12 can be combined in the form of a triangulation sensor.
- FIG. 4 is a side view of an advantageous embodiment of a monitoring device 12 for conveyor belts 10 in a folding apparatus 30. Shown is a portion of a conveyor belt 10 which passes over rollers 36 and passes through a chamber 38. On a carriage 40, which is movable relative to the conveyor belt 10 substantially perpendicular to its direction of movement 14 by means of a linear guide 42, there is a monitoring device 12 which can emit and detect electromagnetic radiation 50.
- the monitoring device 12 has a connection 28 via cable lug 46 to an evaluation unit not shown here in detail. Furthermore, the monitoring devices 12 are shown, whose observation direction 13 is skewed and substantially perpendicular to the conveyor belt 10 (in the illustration of Figure 4 perpendicular to the paper plane).
- FIG. 5 shows a schematic representation of an embodiment of a folding apparatus according to the invention with a number of conveyor belts, which monitoring devices are assigned.
- the conveyor belts 10 carry signatures 64 through the folder 30 at least over a portion of a path.
- a folder 30 having only an exemplary configuration of various paths of the signatures 64 and various processing devices is downstream of a web-processing press 54.
- the printing substrate 56 initially passes a Cross cutter 58, which comprises a cutting cylinder 60 and a grooved cylinder 62 and in which signatures 64 are separated from the printing substrate 56. Below the cutting cylinder 60 and the grooved cylinder 62 on rollers 36 circulating conveyor belts 10 are shown, between which the first path 66 and the second path 68 passes through the folding apparatus 30.
- the conveyor belts 10 are monitoring devices 12, as described in more detail above assigned.
- the first path 66 and the second path 68, along which the signatures 64 travel through the folder 30, extend around a folding blade cylinder 72 to a jaw cylinder 74.
- the paths then separate.
- the first path 66 runs along a transport cylinder 76 between two conveyor belts 10, which revolve around rollers 36.
- these conveyor belts monitoring devices 12 are assigned.
- the path 66 extends via further transport cylinder 36 and a Schaufelradauslauge to a conveyor belt 10, which is associated with a monitoring device 12.
- the second path 68 leads via a gripper cylinder to a conveyor belt 10 with associated monitoring device 12. From there, the path 68 leads under a rotary blade folding unit 82, which presses signatures 64 through the gap formed by two folding rollers 84.
- the signatures 64 reach a further conveyor belt 10 with associated monitoring device 12.
- the monitoring devices 12 may be designed according to the embodiments shown in FIGS. 3 and 4.
- the monitoring devices 12 have connections 28 to an evaluation unit 70 with a computing device.
- the signals generated in the monitoring devices 12, which are representative of the state of the respective associated conveyor belts 10, can be correlated in the evaluation unit 70 to predetermined values, for example in the form of a nominal-actual comparison to reference data stored in a memory, and thus into condition classes (presence state and / or quality state).
- the evaluation unit 70 is connected to the machine control 86, so that, depending on the result of the state class assignment, certain measures for the control of the machine, for example a shutdown or a signaling, can be executed.
- the machine controller 86 connects to a man-machine interface 88, which typically includes a display unit (eg, a monitor), an input unit (eg, a keyboard, a touch screen, a button, or the like), an optical or acoustic signal unit and the like.
- a man-machine interface 88 typically includes a display unit (eg, a monitor), an input unit (eg, a keyboard, a touch screen, a button, or the like), an optical or acoustic signal unit and the like.
- Information about the condition of the conveyor belts 10 in the folder 30 can be communicated to the machine operator by means of the man-machine interface 88 so that the machine operator can take appropriate measures, for example a change of one or more of the conveyor belts 10.
Landscapes
- Controlling Sheets Or Webs (AREA)
- Folding Of Thin Sheet-Like Materials, Special Discharging Devices, And Others (AREA)
- Separation, Sorting, Adjustment, Or Bending Of Sheets To Be Conveyed (AREA)
Description
- Die Erfindung betrifft einen Falzapparat mit wenigstens einem Transportband, welches zur Beförderung von Signaturen wenigstens auf einem Teilabschnitt eines Weges der Signaturen durch den Falzapparat dient.
- In einem Falzapparat werden von einer Bedruckstoffbahn abgetrennte Bogen oder Exemplare zu Signaturen gefalzt und ausgelegt. Typische Falzapparate weisen dafür eine Vielzahl von Bearbeitungsvorrichtungen zur Erzeugung von Falzen, Perforationen, Rillen, Schnitten und dergleichen auf. Oft besitzen Falzapparate eine Anzahl von Wegen, entlang denen die Bearbeitungsvorrichtungen angeordnet sind und die Signaturen transportiert werden. Häufig sind Transporteinrichtungen als Transportbänder ausgeführt. In Abhängigkeit vom zu erzeugenden Druckendprodukt beziehungsweise der Falzart kann zwischen den verschiedenen Wegen geschaltet werden. Zur Vereinfachung der Sprechweise sei auch schon ein abgetrennter Bogen oder ein abgetrenntes Exemplar als Signatur bezeichnet.
- Falzapparate bergen aufgrund der komplexen Folge von Operationen, welche an der Signatur durchgeführt werden, eine Vielzahl von Fehlerquellen für eine Beschädigung der Signaturen oder für einen Produktionsausfall, insbesondere auch bei der Einrichtung des Falzapparates in einer neuen Konfiguration für ein zu erzeugendes Druckendprodukt beziehungsweise eine zu erzeugende Falzart. Deshalb ist in typischen Falzapparates des Standes der Technik vorgesehen, Überwachungseinrichtungen für den Transport von Signaturen entlang der verschiedenen Wege vorzusehen, um Papierstaus und Papierfehlleitungen zu detektieren.
- Zum Beispiel wird in der EP 1 069 062 A2 eine Papierlaufüberwachungsvorrichtung in einem Falzapparat zur Verfügung gestellt, durch welches fehlgeleitete Signaturen erkannt werden und eine Abschaltung des Falzapparatantriebs ausgelöst werden kann. Entlang der Wege der Signaturen durch den Falzapparat sind Sensoren angeordnet, welche auf Basis der Signaturprogression ausgewertet werden. Bevorzugt handelt es sich bei der Sensorik um Sensorpaare, also Sender und Empfänger, zwischen denen der Weg der Exemplare verläuft.
- Es hat sich herausgestellt, dass ein wesentlicher Grund für einen Produktionsausfall im Falzapparat der unerwartete Bruch von Transportbändern, welche einem ausgeprägten Verschleiß unterliegen, ist. Während sich bisher Überwachungsvorrichtungen auf den Papierlauf an sich, insbesondere für die Einstellung des Falzapparates, konzentrieren oder Papierstaus oder Papierfehlleitungen feststellen, nachdem ein Problem aufgetreten ist, wird bislang keine Information über den Zustand der Transportbänder im Falzapparat während des Einrichtens oder der laufenden Produktion der Maschinensteuerung zur Verfügung gestellt. Die normale Abnutzung, die unerwarteten Brüche und eine unglückliche Überdehnung aufgrund eines Papierstaus oder aufgrund eines Nothalts der Maschine oder sogar das Verschwinden eines Transportbandes aufgrund der Überschreitung seiner Lebensdauer werden nur bei einer visuellen Inspektion des Falzapparates durch einen Maschinenbediener typischerweise bei Stillstand des Falzapparates festgestellt. Des weiteren kann ein schlechter Qualitätszustand der Transportbänder auch schon vor einem Bruch zu Beschädigungen an den Signaturen führen.
- Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Falzapparat zu schaffen, welcher geringere Ausfallzeiten aufgrund unerwarteten Bruchs von Transportbändern aufweist.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 beziehungsweise ein Verfahren mit den Merkmalen gemäß Anspruch 9 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen charakterisiert.
- Erfindungsgemäß soll Information über den Qualitätszustand eines Transportbandes präventiv, d. h. bevor ein unerwarteter Bruch auftritt, gewonnen werden. Dazu weist ein erfindungsgemäßer Falzapparat mit wenigstens einem Transportband, welches zur Beförderung von Signaturen wenigstens auf einem Teilabschnitt eines Weges der Signaturen durch den Falzapparat dient, wenigstens eine Überwachungsvorrichtung auf, welcher das Transportband zugeordnet ist, wobei die Überwachungsvorrichtung einen Detektor für von wenigstens einem Teil des Transportbandes gestreuter Strahlung während wenigstens eines Zeitabschnitts umfasst.
- Die Strahlung kann elektromagnetische Strahlung, insbesondere sichtbares oder infrarotes Licht, bevorzugt Laserlicht, oder Ultraschall sein.
- Mittels der Überwachungsvorrichtung kann erkannt werden, ob ein Bruch eines Transportband mit hoher Wahrscheinlichkeit bevorsteht. Ein Austausch kann also dann vorgenommen werden, bevor es zum unerwarteten Bruch eines verschlissenen Transportbands kommt, insbesondere wenn der Qualitätszustand des Transportbands für eine fehlerfreie Produktion nicht mehr gut genug ist. Ein erfindungsgemäßer Falzapparat weist folglich geringere Ausfallzeiten aufgrund unerwarteten Bruchs eines Transportbandes auf als ein Falzapparat ohne erfindungsgemäße Überwachungsvorrichtung.
- Die Überwachungsvorrichtung hat also wenigstens zwei unterschiedliche Funktionen: Zum einen kann die Präsenz, zum anderen kann der Qualitätszustand des Transportbandes festgestellt werden. Anders ausgedrückt, neben der Funktion der Bruchfeststellung kann auch Information über den Verschleiß des Transportbandes gewonnen werden, so dass entschieden werden kann, wann ein Austausch des Transportbandes erforderlich erscheint. Ein rechtzeitiger Austausch des Transportbandes senkt die Gefahr eines unerwarteten Bruchs.
- Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Überwachung wenigstens eines Transportbandes in einem Falzapparat mit den folgenden Schritten durchgeführt. Strahlung, welche von wenigstens einem Teil des Transportbandes wenigstens während eines Zeitabschnitts gestreut wird, wird detektiert. Es wird ein Signal generiert, welches repräsentativ für den Zustand des Transportbandes ist, insbesondere für den Präsenzzustand und/oder den Qualitätszustand. Das Signal wird in eine Zustandsklasse zugeordnet. Es sind wenigstens zwei Klassen für die Beurteilung der Präsenz erforderlich, um das Vorhandensein und das Nichtvorhandensein zu diskriminieren. Die Qualitätszustandsklassen sind Unterklassen der Präsenzklasse des Vorhandenseins. Es kann eine Anzahl von Qualitätszustandsklassen geben. Typischerweise erscheinen zwei oder drei Klassen für die Beurteilung der Qualität sinnvoll, um eine ausreichende von einer nichtausreichenden Qualität, gegebenenfalls mit einer dritten Klasse einer knapp ausreichenden Qualität, zu unterscheiden. Die Zustandsklassenzuordnung kann in einer Auswertungseinheit oder in einer Maschinensteuerung nach vorgegebenen Kriterien über die Transportbandparameter erfolgen.
- In einer besonders vorteilhaften Weiterbildung des Verfahrens wird Strahlung in streifendem Einfall auf das Transportband emittiert. Es kann auch in streifendem Einfall detektiert oder windschief zur Richtung des Transportbandes am Transportband vorbei werden. Dadurch können kleine Formänderungen des Transportbandes, wie seine Zerfaserung oder eine sich ablösende Verbindung zweier Enden, festgestellt werden.
- In einer vorteilhaften Ausführungsform umfasst die Überwachungsvorrichtung des Falzapparates einen Strahlungsemitter und einen Strahlungsdetektor. Anders ausgedrückt, ausgehend von einer Strahlungsquelle wird das Transportband einem Strahlungsfluss ausgesetzt und die gestreute Strahlung wird detektiert. Die Änderung oder Abweichung der gestreuten Strahlung (Intensität, Richtung oder ähnliches) ist als ein Maß für die Abweichung des Zustandes des Transportbandes von einem Referenzzustand, beispielsweise dem Zustand einer als gut eingestuften Qualität, sein. Die Änderung kann eine Zunahme oder eine Abnahme sein. Die emittierte Strahlung kann insbesondere direktional sein.
- Um den Kontrast zwischen den verschiedenen Zuständen zu erhöhen, kann das Transportband wenigstens einen Abschnitt mit erhöhtem Reflexionsvermögen für die gestreute Strahlung aufweisen. Das Reflexionsvermögen verändert sich mit zunehmender Betriebsdauer des Transportbandes im Falzapparat. Vorteilhaft ist insbesondere entweder eine monotone Zunahme oder eine monoton Abnahme.
- Wenn der Falzapparat eine Anzahl, auch eine Anzahl in einer Vielzahl von Transportbändern aufweist, kann der Überwachungsvorrichtung die Anzahl von Transportbändern zugeordnet sein und die Überwachungsvorrichtung kann die von einem Transportband gestreute Strahlung wenigstens während eines Zeitabschnitts detektieren.
- Um nur eine geringe Anzahl von Überwachungsvorrichtungen im erfindungsgemäßen Falzapparat für eine große Anzahl von Transportbändern einzusetzen, kann die Überwachungsvorrichtung mittels einer Aktorik im Falzapparat bewegbar sein.
- Es ist besonders vorteilhaft, wenn die Überwachungsvorrichtung des erfindungsgemäßen Falzapparates mit der Maschinensteuerung verknüpft ist. Die Information über die Qualitätszustände des oder der Transportbänder im Falzapparat können für Entscheidungen der Maschinensteuerung herangezogen werden. Anders ausgedrückt, eine programmbasierte Maschinensteuerung führt Steuerungsoptionen in Abhängigkeit des detektierten Präsenz- und/oder Qualitätszustands des oder der Transportbänder aus. Beispielsweise kann eine automatische Abschaltung der Maschine bei mangelnder Transportbandqualität vorgenommen werden, um Papierstaus oder Papierfehlläufe zu vermeiden. Des weiteren kann der Maschinenbediener auf einen mangelhaften Präsenz-oder Qualitätszustand durch Signal mittels einer Mensch-Maschine-Schnittstelle, welche beispielsweise einen Monitor oder einen Lautsprecher umfasst, hingewiesen werden. Das Signal kann ein sichtbares und/oder hörbares Signal (Lichtzeichen und/oder Signalton) sein.
- Der erfindungsgemäße Falzapparat ist an bahnverarbeitenden Druckmaschine aller Arten von Druckverfahren, insbesondere im direkten oder indirekten Flachdruck, Offsetdruck oder dergleichen, einsetzbar. Ein erfindungsgemäßer Falzapparat kann einer bahnverarbeitenden Druckmaschine nachgeordnet sein. Typische Bedruckstoffe sind Papier, Pappe, organische Polymermaterialien oder dergleichen.
- Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen der Erfindung werden anhand der nachfolgenden Figuren sowie deren Beschreibungen dargestellt. Es zeigt im Einzelnen:
- Figur 1
- eine Skizze zur Erläuterung zweier häufig auftretender Degradationen von Transportbändern in Falzapparaten und der erfindungsgemäßen Überwachung dieser Gefahrenquellen eines Bruchs,
- Figur 2
- eine schematische Darstellung zur Erläuterung der erfindungsgemäßen Überwachung von gestreuter Strahlung von wenigstens eines Teils eines Transportbandes, wobei beispielhaft das Transportband Abschnitte erhöhten Reflexionsvermögens aufweist,
- Figur 3
- eine Ansicht einer vorteilhaften Ausführungsform einer Überwachungsvorrichtung für Transportbänder in einem Falzapparat,
- Figur 4
- eine Seitenansicht einer vorteilhaften Ausführungsform einer Überwachungsvorrichtung für Transportbänder in einem Falzapparat, und
- Figur 5
- eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Falzapparates mit einer Anzahl von Transportbändern, denen Überwachungsvorrichtungen zugeordnet sind.
- Die Figur 1 zeigt eine Skizze zur Erläuterung zweier häufig auftretender Degradationen von Transportbändern in Falzapparaten und der erfindungsgemäßen Überwachung dieser Gefahrenquellen eines Bruchs. Geläufige Transportbänder für Falzapparate, seien es flache oder runde Transportbänder, weisen eine gewebeartige oder schichtförmige Struktur auf. Typischerweise verlaufen ihre Bahnen streckenweise gerade, ihre Richtungen werden mittels Umlenkrollen verändert, und entlang ihres Weges sind sie unter Spannung. Oft sind des weiteren Elemente vorgesehen, welche die Lage der Transportbänder, also deren Weg, fixieren sollen. Sowohl Umlenkrollen als auch Elemente zur Wegfixierung können Reibungskräfte auf die Transportbänder ausüben. Transportbänder bestehen häufig aus wenigstens einem ursprünglich offenen Band, dessen Enden zusammengeführt und befestigt sind, so dass ein geschlossenes Band entsteht. Die Stelle der Verbindung ist dabei potentiell schwächer als andere Bandabschnitte, so dass es zu einer Ablösung kommen kann, weil beispielsweise im Betrieb Walkkräfte aufgrund von Bewegungsrichtungsänderungen des gespannten Bandes wirken. Ein Transportband kann auch mehrere derartige Verbindungen aufweisen.
- In der Figur 1 ist skizzenhaft ein Abschnitt eines Transportbandes 10 gezeigt. Das Transportband 10 ist ein geschlossenes Band entlang eines hier nicht näher spezifizierten Weges. Es sind zwei Überwachungsvorrichtungen 12 vorgesehen, deren Beobachtungsrichtungen 13 senkrecht und windschief zum Transportband 10, welches sich in Richtung 14 bewegt, verlaufen. Die Achsen der Beobachtungsrichtungen 13, hier senkrecht zur Papierebene der Figur 1, verlaufen mit vorteilhafterweise geringem Abstand zum Transportband: Der genaue vorteilhafte Abstand zum Transportband hängt von dessen physikalischen Parametern, wie Dicke, Elastizität und Struktur (Gewebe oder Schicht) und dergleichen ab. Es hat sich herausgestellt, dass ein Abstand von wenigen Millimetern bis zu einigen Zentimetern (2 mm bis 2 cm) vorteilhaft ist. Auf dem gezeigten Abschnitt des Transportbandes 10 ist eine sich ablösende Verbindung 16 gezeigt. Des weiteren weist das Transportband 10 eine Stelle mit Zerfaserung 18 auf. Die teilweise abstehenden Enden der sich ablösenden Verbindung 16 beziehungsweise die abstehenden Fasern der Zerfaserung ragen in die Beobachtungsrichtung 13 der Überwachungsvorrichtung 12 bei ihrer Passage hinein, wenn sich das Transportband 10 in Richtung 14 bewegt. Insbesondere diese Degradationen des Transportbandes sind mittels der Überwachungsvorrichtung 12 feststellbar, indem von den Degradationen, genauer von den teilweise in die Beobachtungsrichtung 13 hineinragenden (degradierten) Teilen des Transportbandes 10 gestreute Strahlung detektiert wird.
- Die Figur 2 ist eine schematische Darstellung zur Erläuterung der erfindungsgemäßen Überwachung von gestreuter Strahlung von wenigstens eines Teils eines Transportbandes, wobei beispielhaft das Transportband Abschnitte erhöhten Reflexionsvermögens aufweist.
- In der Figur 2 ist eine weitere Geometrie oder Anordnung zur Überwachung des Transportbandes 10 mit einer Überwachungsvorrichtung 12 gezeigt. Das Transportband 10 bewegt sich in Richtung 14 an einem Detektor 20 vorbei. Gestreute Strahlung 22, vorzugsweise sichtbares oder infrarotes Licht, wird im Detektor 20 gemessen. Die Strahlung 22 ist von einem Teil 24 des Transportbandes 10 gestreut. Die Detektion kann wenigstens auf zwei Arten während eines Zeitabschnittes stattfinden: Einerseits kann die Detektion getaktet immer dann ausgeführt werden, wenn ein bestimmter Abschnitt des Transportbandes 10 den Detektor 20 passiert, andererseits wird die von einem Teil 24 des Transportbandes 10 gestreute Strahlung 22 nur dann gemessen, wenn dieser Teil 24 den Detektor 20 passiert. Das in Figur 2 gezeigte Transportband 10 weist beispielhaft zwei Abschnitte 26 mit erhöhtem Reflexionsvermögen auf. Das erhöhte Reflexionsvermögen bezieht sich auf die von der Überwachungsvorrichtung 12 gemessenen Wellenlängen der Strahlung. Anders ausgedrückt, unter erhöhtem Reflexionsvermögen ist zu verstehen, dass wenigstens für einen Teil der detektierten Wellenlängen das Transportband 10 ein starkes Reflexionsvermögen, typischerweise größer als 50%, bevorzugt größer als 80% aufweist, während für im Spektrum benachbarte Wellenlängen das Reflexionsvermögen weniger stark, typischerweise unter 50%, bevorzugt unter 20% ist. Ein erhöhtes Reflexionsvermögen kann durch einen farbigen Streifen oder eine farbige Faser auf oder in der Struktur des Transportbandes erreicht werden. Bei Degradation des Transportbandes 10, also mit zunehmender Betriebsdauer des Transportbandes 10, ändert sich dann das erhöhte Reflexionsvermögen. Diese Änderung kann eine Zunahme oder Abnahme sein: Eine Zunahme kann beispielsweise dann auftreten, wenn eine farbige innenliegende Faser aufgrund von Zerfaserungen äußerer Fasern hervortritt. Eine Abnahme kann beispielsweise dann auftreten, wenn eine farbige Außenschicht aufgrund von Abrieb abgetragen wird. Die Überwachungsvorrichtung 12 weist eine Verbindung 28 zu einer hier in Figur 2 nicht gezeigten Auswerteeinheit auf.
- Die Figur 3 ist eine Ansicht einer vorteilhaften Ausführungsform einer Überwachungsvorrichtung für Transportbänder in einem Falzapparat. Der Falzapparat 30 weist zwischen der Seitenwand 32 der Bedienerseite und der Seiten 34 der Antriebsseite eine Anzahl von Transportbändern 10 auf (Transportbandbank). Die Transportbänder 10 verlaufen über eine Rolle 36, welche an den Seitenwänden 32, 34 drehbar gelagert ist. Die Transportbänder 10, welche durch die Rolle 36 unterstützt sind, verlaufen durch eine Kammer 38, welche unter Überdruck stehen kann. Die Kammer 38 kann unter anderem dienen, Verschmutzungen des Überwachungsvorrichtungen 12 zu vermeiden.
- Zwei Überwachungseinrichtungen 12 sind auf einem Schlitten 40 aufgenommen, welcher mittels eines hier nicht näher gezeigten Antriebs, beispielsweise eines Servomotors mit Spindelantrieb oder eines Linearmotors, auf einer Linearführung 42 im wesentlichen senkrecht zur Verlaufsrichtung der Transportbänder 10 bewegbar ist. Anders ausgedrückt, die Überwachungseinrichtungen 12 sind mittels einer Aktorik, Schlitten 40 und Linearführung 42 umfassend, im Falzapparat 30 bewegbar. Die Linearführungen ist mittels Aufnehmungen 44 an der Seitenwand der Bedienerseite 32 und der Seitenwand der Antriebsseite 34 fixiert. Eine Verbindung zu den Überwachungseinrichtungen 12 verläuft über eine Kabelschleppe 46, welche von einer Traverse 48 unterstützt wird.
- Die Überwachungseinrichtungen 12 umfassen jeweils einen Strahlungsemitter, hier einen Lichtemitter, beispielsweise einen Laser, und einen Strahlungsdetektor, hier beispielsweise eine Photozelle. Das von den Lichtemittern der Überwachungseinrichtungen 12 ausgehende elektromagnetische Strahlung 50 wird wenigstens teilweise an wenigstens einem Teil der Transportbänder gestreut. Diese Überwachungseinrichtungen 12 können zur Feststellung des Präsenzzustandes der Transportbänder 10 benutzt werden. Die Verwendung von Laserstrahlung ist besonders vorteilhaft und daher bevorzugt, insbesondere aufgrund ihrer Direktionalität, ihrer spektralen Leistungsdichte und geringen erforderlichen Gesamtleistung. Strahlungsemitter und Strahlungsdetektor können in Form eines Triangulationssensors zusammengefasst sein.
- In der Figur 3 sind auch zwei Überwachungsvorrichtungen 12 gezeigt, welche durch ein Aufnahmeelement 52 gestützt sind. Diese Überwachungsvorrichtungen 12 weisen Strahlungsemitter und Strahlungsdetektoren auf. Ausgehend von den Lichtemittern der Überwachungseinrichtung 12 verläuft elektromagnetische Strahlung 50 windschief zur Richtung der Transportbänder 10 an den Transportbändern 10 vorbei. Die elektromagnetische Strahlung 50 breitet sich in dieser Ausführungsform im wesentlichen senkrecht zu den Transportbändern 10 aus und weist einen im wesentlichen konstanten Abstand zu den Transportbänden 10 auf. Mittels dieser Überwachungseinrichtungen 12 können sich ablösende Verbindungen oder Zerfaserungen (siehe Figur 1) besonders gut detektiert werden. Diese Überwachungseinrichtungen 12 können insbesondere zur Feststellung des Qualitätszustandes der Transportbänder 10 benutzt werden. Die Verwendung von Laserstrahlung ist auch für diese Überwachungsvorrichtungen 12 besonders vorteilhaft und daher bevorzugt. Strahlungsemitter und Strahlungsdetektor dieser Überwachungsvorrichtungen 12 können in Form eines Triangulationssensors zusammengefasst sein.
- Die Figur 4 ist eine Seitenansicht einer vorteilhaften Ausführungsform einer Überwachungsvorrichtung 12 für Transportbänder 10 in einem Falzapparat 30. Gezeigt ist ein Abschnitt eines Transportbandes 10, welches über Rollen 36 verläuft und eine Kammer 38 passiert. Auf einem Schlitten 40, welcher mittels einer Linearführung 42 relativ zum Transportband 10 im wesentlichen senkrecht zu seiner Bewegungsrichtung 14 bewegbar ist, befindet sich eine Überwachungsvorrichtung 12, welche elektromagnetische Strahlung 50 emittieren und detektieren kann. Die Überwachungsvorrichtung 12 verfügt über eine Verbindung 28 via Kabelschleppe 46 zu einer hier nicht näher gezeigten Auswertungseinheit. Des weiteren sind die Überwachungsvorrichtungen 12 gezeigt, deren Beobachtungsrichtung 13 windschief und im wesentlichen senkrecht zum Transportband 10 verläuft (in der Darstellung der Figur 4 senkrecht zur Papierebene).
- Die Figur 5 zeigt eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Falzapparates mit einer Anzahl von Transportbändern, denen Überwachungsvorrichtungen zugeordnet sind. Die Transportbänder 10 befördern wenigstens auf einem Teilabschnitt eines Weges Signaturen 64 durch den Falzapparat 30. Ein Falzapparat 30 mit einer nur beispielhaften Konfiguration verschiedener Wege der Signaturen 64 und verschiedener Bearbeitungsvorrichtungen ist einer bahnverarbeitenden Druckmaschine 54 nachgeordnet. Die Bedruckstoffbahn 56 passiert zunächst einen Querschneider 58, welcher einen Schneidzylinder 60 und einen Nutenzylinder 62 umfasst und in welchem Signaturen 64 von der Bedruckstoffbahn 56 abgetrennt werden. Unterhalb des Schneidzylinders 60 und des Nutenzylinders 62 sind auf Rollen 36 umlaufende Transportbänder 10 gezeigt, zwischen denen der erste Weg 66 und der zweite Weg 68 durch den Falzapparat 30 verläuft. Den Transportbändern 10 sind Überwachungseinrichtungen 12, wie oben näher beschrieben, zugeordnet. Der erste Weg 66 und der zweite Weg 68, entlang denen sich die Signaturen 64 durch den Falzapparat 30 bewegen, verläuft um einen Falzmesserzylinder 72 zu einem Falzklappenzylinder 74. Die Wege trennen sich anschließend. Der erste Wege 66 verläuft entlang eines Transportzylinders 76 zwischen zwei Transportbändern 10, welche um Rollen 36 umlaufen. Auch diesen Transportbändern sind Überwachungsvorrichtungen 12 zugeordnet. Weiter verläuft der Weg 66 über weitere Transportzylinder 36 und eine Schaufelradauslauge zu einem Transportband 10, dem eine Überwachungsvorrichtung 12 zugeordnet ist. Der zweite Weg 68 führt über einen Greiferzylinder auf ein Transportband 10 mit zugeordneter Überwachungsvorrichtung 12. Von dort aus führt der Weg 68 unter ein Rotationsschwertfalzwerk 82, welches Signaturen 64 durch den von zwei Falzwalzen 84 gebildeten Spalt drückt. Die Signaturen 64 gelangen auf ein weiteres Transportband 10 mit zugeordneter Überwachungsvorrichtung 12.
- Die Überwachungsvorrichtungen 12 können entsprechend den in den Figuren 3 und 4 gezeigten Ausführungsformen ausgebildet sein. Die Überwachungsvorrichtungen 12 weisen Verbindungen 28 zu einer Auswerteeinheit 70 mit Recheneinrichtung auf. Die in den Überwachungsvorrichtungen 12 generierten Signale, welche repräsentativ für den Zustand der jeweils zugeordneten Transportbänder 10 sind, können in der Auswerteeinheit 70 zu vorgegebenen Werten in Beziehung gesetzt, beispielsweise in Form eines Soll-Ist-Vergleichs zu in einem Speicher abgelegten Referenzdaten, und damit in Zustandsklassen (Präsenzzustand und/oder Qualitätszustand) eingeordnet werden. In der in Figur 5 gezeigten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Falzapparates 30 steht die Auswerteeinheit 70 mit der Maschinensteuerung 86 in Verbindung, so dass in Abhängigkeit des Resultates der Zustandsklassenzuordnung bestimmte Maßnahmen für die Steuerung der Maschine, beispielsweise eine Abschaltung oder eine Signalgebung, ausgeführt werden können. Des weiteren weist die Maschinensteuerung 86 eine Verbindung zu einer Mensch-Maschine-Schnittstelle 88, welche typischerweise eine Anzeigeeinheit (zum Beispiel einen Monitor), eine Eingabeeinheit (zum Beispiel eine Tastatur, einen Berührungsbildschirm, eine Schaltfläche oder dergleichen), eine optische oder akustische Signaleinheit und dergleichen aufweist. Dem Maschinenbediener können mittels der Mensch-Maschine-Schnittstelle 88 Informationen über den Zustand der Transportbänder 10 im Falzapparat 30 mitgeteilt werden, so dass der Maschinenbediener geeignete Maßnahmen, beispielsweise eine Wechsel eines oder mehrerer der Transportbänder 10, ergreifen kann.
-
- 10
- Transportband
- 12
- Überwachungsvorrichtung
- 13
- Beobachtungsrichtung
- 14
- Bewegungsrichtung
- 16
- ablösende Verbindung
- 18
- Zerfaserung
- 20
- Detektor
- 22
- gestreute Strahlung
- 24
- Teil des Transportbandes
- 26
- Abschnitt mit erhöhtem Reflexionsvermögen
- 28
- Verbindung zur Auswertungseinheit
- 30
- Falzapparat
- 32
- Seitenwand der Bedienerseite
- 34
- Seitenwand der Antriebsseite
- 36
- Rolle
- 38
- Kammer
- 40
- Schlitten
- 42
- Linearführung
- 44
- Aufnehmung
- 46
- Kabelschleppe
- 48
- Traverse
- 50
- elektromagnetische Strahlung
- 52
- Aufnahmeelement
- 54
- bahnverarbeitende Druckmaschine
- 56
- Bedruckstoffbahn
- 58
- Querschneider
- 60
- Scheidzylinder
- 62
- Nutenzylinder
- 64
- Signatur
- 66
- erster Weg durch den Falzapparat
- 68
- zweiter Weg durch den Falzapparat
- 70
- Auswertungseinheit
- 72
- Falzmesserzylinder
- 74
- Falzklappenzylinder
- 76
- Transportzylinder
- 78
- Greiferzylinder
- 80
- Schaufelradauslage
- 82
- Rotationsschwertfalzwerk
- 84
- Falzwalzen
- 86
- Maschinensteuerung
- 88
- Mensch-Maschine-Schnittstelle
Claims (11)
- Falzapparat (30) mit wenigstens einem Transportband (10), welches zur Beförderung von Signaturen (64) wenigstens auf einem Teilabschnitt eines Weges (66,68) der Signaturen (64) durch den Falzapparat (30) dient,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Falzapparat (30) wenigstens eine Übcrwachungsvorrichmng (12) aufweist, welcher das Transportband (10) zugeordnet ist, wobei die Überwachungsvorrichtung (12) einen Detektor (20) für von wenigstens einem Teil (24) des Transportbandes (10) gestreuter Strahlung (22) während wenigstens eines Zeitabschnitts umfasst. - Falzapparat (30) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Strahlung (22) elektromagnetische Strahlung (50) oder Ultraschall ist. - Falzapparat (30) gemäß Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungsvorrichtung (12) einen Strahlungsemitter und einen Strahlungsdetektor (20) umfasst. - Falzapparat (30) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Transportband (10) wenigstens einen Abschnitt (26) mit erhöhtem Reflexionsvermögen für die gestreute Strahlung (22) aufweist, wobei das Reflexionsvermögen sich mit zunehmender Betriebsdauer des Transportbandes im Falzapparat verändert, insbesondere monoton zunimmt oder monoton abnimmt. - Falzapparat (30) mit einer Anzahl von Transportbändern (10) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Überwachungsvorrichtung (12) die Anzahl von Transportbändern (10) zugeordnet ist und die Überwachungsvorrichtung (12) die von einem Transportband (10) gestreute Strahlung (22) wenigstens während eines Zeitabschnitts detektiert. - Falzapparat (30) gemäß Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungsvorrichtung (12) mittels einer Aktorik (40,42) im Falzapparat (30) bewegbar ist. - Falzapparat (30) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungsvorrichtung (12) mit der Maschinensteuerung (86) verknüpft ist. - Falzapparat (30) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungsvorrichtung (12) dazu ausgebildet ist einen Präsenzzustand oder einen Qualitätszustand des Transportbandes festzustellen. - Bahnverarbeitenden Druckmaschine (54), gekennzeichnet durch wenigstens einen nachgeordneten Falzapparat (30) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche.
- Verfahren zur Überwachung wenigstens eines Transportbandes (10) in einem Falzapparat (30),
gekennzeichnet durch:- Detektieren von Strahlung (22), welche von wenigstens einem Teil (24) des Transportbandes (10) wenigstens während eines Zeitabschnitts gestreut wird;- Generieren eines Signals, welches repräsentativ für den Präsenz- oder Qualitätszustand des Transportbandes (10) ist; und- Zuordnen des Signals in eine Zustandsklasse. - Verfahren zur Überwachung wenigstens eines Transportbandes (10) in einem Falzapparat (30) gemäß Anspruch 10,
gekennzeichnet durch
das Emittieren von Strahlung windschief zur Richtung des Transportbandes (10) am Transportband (10) vorbei.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE10207869 | 2002-02-23 | ||
| DE10207869A DE10207869A1 (de) | 2002-02-23 | 2002-02-23 | Falzapparat einer bahnverarbeitenden Druckmaschine mit Transportbandüberwachungsvorrichtung |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP1338539A2 EP1338539A2 (de) | 2003-08-27 |
| EP1338539A3 EP1338539A3 (de) | 2004-06-09 |
| EP1338539B1 true EP1338539B1 (de) | 2006-05-31 |
Family
ID=27635278
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP03002608A Expired - Lifetime EP1338539B1 (de) | 2002-02-23 | 2003-02-10 | Falzapparat einer bahnverarbeitenden Druckmaschine mit Transportbandüberwachungsvorrichtung |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US6979815B2 (de) |
| EP (1) | EP1338539B1 (de) |
| JP (1) | JP2003267624A (de) |
| DE (2) | DE10207869A1 (de) |
Families Citing this family (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102005055655A1 (de) * | 2005-11-22 | 2007-05-31 | Siemens Ag | Vorrichtung zum Ermitteln des Zustandes eines Förderbandes |
| US7814804B2 (en) * | 2007-03-30 | 2010-10-19 | Brunswick Corporation | Methods and apparatus to determine belt condition in exercise equipment |
| CA2684828C (en) * | 2008-11-17 | 2016-07-05 | Veyance Technologies, Inc. | Conveyor belt rip detection system |
| JP5998356B2 (ja) * | 2013-02-18 | 2016-09-28 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 基板搬送装置および搬送ベルトの保守点検方法 |
| JP6596429B2 (ja) * | 2014-09-04 | 2019-10-23 | 株式会社Fuji | 基板搬送装置および搬送ベルト検査方法 |
| US9618394B2 (en) * | 2015-04-21 | 2017-04-11 | Razorback Technology Llc | Monitoring the condition of drive belts in belt driven machines |
| JP7170568B2 (ja) * | 2019-03-19 | 2022-11-14 | 株式会社東芝 | 紙葉類処理装置および紙葉類処理方法 |
| DE102020104909A1 (de) | 2020-02-25 | 2021-08-26 | Manroland Goss Web Systems Gmbh | Bauteil mit Verschleißanzeige |
| US11421780B2 (en) | 2020-03-20 | 2022-08-23 | High Performance Harry's Inc. | Reading internal temperature of continuously variable transmissions |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4464654A (en) * | 1981-03-23 | 1984-08-07 | The B. F. Goodrich Company | Time independent logic system for rip detectors |
| DE3222629A1 (de) * | 1982-06-16 | 1983-12-22 | Betriebsforschungsinstitut VDEh - Institut für angewandte Forschung GmbH, 4000 Düsseldorf | Vorrichtung zur einstellung der lage einer kante |
| JPH0676129B2 (ja) * | 1990-04-17 | 1994-09-28 | バンドー化学株式会社 | コンベヤベルトの縦裂き検出方法 |
| DE4444264C2 (de) * | 1994-12-13 | 2002-05-08 | Continental Ag | Verfahren und Anordnung zur Überwachung eines Fördergurtes |
| US6032787A (en) * | 1997-09-12 | 2000-03-07 | Fmc Corporation | Conveyor belt monitoring system and method |
| US6440049B1 (en) * | 1998-02-02 | 2002-08-27 | Heidelberger Druckmaschinen Ag | Folder with early warning jam detection system and related method |
| ATE257120T1 (de) * | 1999-07-15 | 2004-01-15 | Heidelberger Druckmasch Ag | Vorrichtung zur überwachung des transportes flächiger exemplare |
| US6521905B1 (en) * | 1999-09-22 | 2003-02-18 | Nexpress Solutions Llc | Method and device for detecting the position of a transparent moving conveyor belt |
| CA2428392A1 (en) * | 2000-11-16 | 2002-05-23 | Canada Conveyor Belt Co., Ltd. | Conveyor belt fault detection apparatus and method |
| US20030116701A1 (en) * | 2001-12-21 | 2003-06-26 | Nickels Robert A. | Software controled optical sensor for conveyors |
| WO2003059789A2 (en) * | 2002-01-14 | 2003-07-24 | Carnegie Mellon University | Conveyor belt inspection system and method |
-
2002
- 2002-02-23 DE DE10207869A patent/DE10207869A1/de not_active Withdrawn
-
2003
- 2003-02-10 DE DE50303529T patent/DE50303529D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-02-10 EP EP03002608A patent/EP1338539B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-02-13 US US10/366,245 patent/US6979815B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2003-02-20 JP JP2003042484A patent/JP2003267624A/ja active Pending
-
2005
- 2005-10-24 US US11/257,205 patent/US20060033018A1/en not_active Abandoned
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2003267624A (ja) | 2003-09-25 |
| EP1338539A3 (de) | 2004-06-09 |
| US6979815B2 (en) | 2005-12-27 |
| DE50303529D1 (de) | 2006-07-06 |
| DE10207869A1 (de) | 2003-09-04 |
| US20060033018A1 (en) | 2006-02-16 |
| US20030160156A1 (en) | 2003-08-28 |
| EP1338539A2 (de) | 2003-08-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP3077307B1 (de) | Ausleger einer bogenverarbeitenden maschine und verfahren zum betrieb einer bogenverarbeitenden maschine | |
| EP2958744B1 (de) | Anlage und verfahren zur bearbeitung einer papierbahn oder wellpappebahn | |
| DE69108636T2 (de) | Vorrichtung zum Feststellen der Steifheit eines Bogens. | |
| EP0046261B1 (de) | Falzapparat | |
| DE102019110853B4 (de) | Bogenbearbeitungsmaschine und Verfahren zur Inspektion zumindest eines verbliebenen und von einer Formgebungseinrichtung bearbeiteten Teils zumindest eines Bogens | |
| WO2018189155A1 (de) | Schleifvorrichtung | |
| EP1338539B1 (de) | Falzapparat einer bahnverarbeitenden Druckmaschine mit Transportbandüberwachungsvorrichtung | |
| EP3224169B1 (de) | Bogenverarbeitende maschine mit einer auslage und verfahren zur ablage von bogen | |
| EP1185398B1 (de) | Zwischenblattzuführeinrichtung für aufschnittschneidemaschine | |
| DE3713525A1 (de) | Vorrichtung zum automatischen ausselektieren von in bahnen oder boegen vorliegendem material | |
| EP2200788B1 (de) | Vorrichtung und verfahren zur führung einer materialbahn | |
| EP0771753A1 (de) | Phasenregelungssystem für die Schaufelradanordnung eines Falzapparates | |
| DE4410528A1 (de) | Druckmaschine mit Bahntrennvorrichtung | |
| DE19827412A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Packungen | |
| EP1344616B1 (de) | Vorrichtung zum Absaugen eines von einer laufenden Warenbahn abgetrennten Randstreifens | |
| EP1069062B1 (de) | Vorrichtung zur Überwachung des Transportes flächiger Exemplare | |
| DE10105991A1 (de) | Verfahren zur Steuerung der Bogenzufuhr zu einer drucktechnischen Maschine | |
| EP0733878A2 (de) | Vorrichtung zum Messen von Papierbögen | |
| EP1424016B1 (de) | Umlaufendes Förderband zum Fördern eines Strangs der tabakverarbeitenden Industrie | |
| DE3617920A1 (de) | Verfahren zur zurueckweisung eines nicht-akzeptablen blattes | |
| DE102015209905B4 (de) | Kontrolleinrichtung zum Überwachen eines Grenzwerts einer Schichtdicke und/oder einer Anzahl von mehreren zumindest teilweise aufeinander liegenden Materialabschnitten in einem Fühlspalt | |
| EP0108329B1 (de) | Vorrichtung zur Kontrolle der Anwesenheit einer Warenbahn | |
| EP0810971A1 (de) | Stauüberwachungseinrichtung für eine transportvorrichtung für papier, insbesondere für eine papierbahn | |
| DE69514024T2 (de) | Blattfördervorrichtung | |
| DE102013211111A1 (de) | Wickeleinrichtung für Faserstoffbahnen |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
| AK | Designated contracting states |
Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR |
|
| AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: AL LT LV MK RO |
|
| PUAL | Search report despatched |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A3 Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR |
|
| AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: AL LT LV MK RO |
|
| RIC1 | Information provided on ipc code assigned before grant |
Ipc: 7B 65H 26/00 B Ipc: 7B 65H 43/00 B Ipc: 7B 65H 45/00 A |
|
| RAP1 | Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred) |
Owner name: HEIDELBERG WEB SYSTEMS, S.A. |
|
| 17P | Request for examination filed |
Effective date: 20041111 |
|
| AKX | Designation fees paid |
Designated state(s): CH DE FR GB LI |
|
| RAP1 | Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred) |
Owner name: GOSS INTERNATIONAL MONTATAIRE S.A. |
|
| RBV | Designated contracting states (corrected) |
Designated state(s): CH DE FR GB LI |
|
| GRAP | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 |
|
| GRAS | Grant fee paid |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 |
|
| GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): CH DE FR GB LI |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: EP Ref country code: GB Ref legal event code: FG4D Free format text: NOT ENGLISH |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: NV Representative=s name: KIRKER & CIE SA |
|
| REF | Corresponds to: |
Ref document number: 50303529 Country of ref document: DE Date of ref document: 20060706 Kind code of ref document: P |
|
| GBT | Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977) |
Effective date: 20060913 |
|
| ET | Fr: translation filed | ||
| PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
| 26N | No opposition filed |
Effective date: 20070301 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Payment date: 20080227 Year of fee payment: 6 |
|
| GBPC | Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee |
Effective date: 20090210 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20090210 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: CH Payment date: 20110223 Year of fee payment: 9 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: PL |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: LI Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20120229 Ref country code: CH Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20120229 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: PLFP Year of fee payment: 13 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 20150226 Year of fee payment: 13 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Payment date: 20150217 Year of fee payment: 13 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R119 Ref document number: 50303529 Country of ref document: DE |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: ST Effective date: 20161028 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20160229 Ref country code: DE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20160901 |