ES2271474T3 - Un metodo y aparato de control de la cantidad de suministro de tinta para una prensa de imprimir. - Google Patents
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Abstract
Un método de control de cantidad de suministro de tinta para una prensa de imprimir, incluyendo los pasos de: suministrar tinta desde un tintero (1) mediante un intervalo entre una pluralidad de tornillos de tintero (4) y un rodillo de tintero (3) por rotación del rodillo de tintero (3), y además a través de un recorrido de su- ministro de tinta a una plancha de imprimir (7) unida a un cilindro de plancha (8), por una operación de basculamiento de un rodillo tomador de tinta (5) que está dispuesto en el recorrido de suministro de tinta y que bascula en sincronismo con la rotación de la prensa de imprimir; caracterizado por los pasos de antes del inicio de la impresión real, establecer manualmente o determinar automáticamente si se ha de efectuar parada intermitente de la operación de alimentación de tinta durante la impresión; antes del inicio de la impresión real, determinar si se requiere corrección de la cantidad de suministro de tinta al rodillo tomador de tinta (5), y si se determina que se requiere corrección de la cantidad de suministro de tinta al rodillo tomador de tinta (5), calcular una relación de abertura corregida zeta'' de al menos uno de los tornillos de tintero (4) a partir de una relación de abertura establecida correspondiente zeta o de una relación de abertura real correspondiente zetapv, o una cantidad de alimentación corregida RS'' del rodillo de tintero (3) a partir de una cantidad de alimentación establecida RS o de una cantidad de alimentación real RSpv; en la ejecución de impresión real, cuando se ha es- tablecido o determinado que hay que efectuar parada intermitente de la operación de alimentación de tinta, realizar automáticamente parada intermitente de la operación de alimentación de tinta parando, durante un primer período de tiempo, la operación de basculamiento del rodillo tomador de tinta (5), y reanudando, durante un segundo período de tiempo, la operación de basculamiento del rodillo tomador de tinta (5), y repetir de forma continua esta parada y reanudación de la operación de basculamiento del rodillo tomador de tinta (5), donde en dicho paso de suministro de tinta, la tinta se suministra usando la relación de abertura corregida zeta'' de al menos uno de los tornillos de tintero (4) o la cantidad de alimentación corregida RS''del rodillo de tinte- ro (3), de modo que se suministre una cantidad corregida de tinta a la plancha de imprimir (7).
Description
Un método y aparato de control de la cantidad de
suministro de tinta para una prensa de imprimir.
La presente invención se refiere a un método y
aparato de control de la cantidad de suministro de tinta para una
prensa de imprimir según el preámbulo de las reivindicaciones 1 y
12.
En general, la cantidad de suministro de tinta a
una plancha de impresión en una prensa de imprimir es controlada por
una cantidad de intervalo entre un tornillo de tintero y un rodillo
de tintero. La figura 20 muestra la parte principal de un aparato de
suministro de tinta (tomador de tinta) dispuesto en una unidad
impresora para cada color (color de tinta) en una prensa rotativa de
imprimir. Con referencia a la figura 20, un tintero 1 contiene tinta
2. Un rodillo de tintero 3 suministra la tinta del tintero 1 al
recorrido de suministro de tinta. Una pluralidad de tornillos de
tintero 4 (4-1 a 4-n) están
yuxtapuestos en la dirección axial del rodillo de tintero 3. Un
rodillo tomador de tinta 5 está dispuesto en el recorrido de
suministro de tinta para suministrar la tinta desde los tornillos de
tintero 4 a los rodillos de tinta 6. Una plancha de impresión 7 está
unida a la superficie exterior de un cilindro portaplanchas 8. La
tinta se suministra desde los rodillos de tinta 6 incluyendo un
rodillo de distribución de tinta 6-1 y rodillos
formadores de tinta 6-2 a la plancha de impresión
7.
En una prensa rotativa de imprimir en
cuatricromía representada en la figura 21, una unidad impresora 9
tiene el aparato de suministro de tinta representado en la figura 20
para cada color individual.
En la prensa de imprimir que tiene la
disposición anterior, la tinta del tintero 1 se suministra al
rodillo de tintero 3 a través del intervalo entre los tornillos de
tintero 4 y el rodillo de tintero 3 cuando el rodillo de tintero 3
gira. Cuando el rodillo tomador de tinta 5 bascula, la tinta
suministrada al rodillo de tintero 3 se transfiere al rodillo
tomador de tinta 5. La tinta transferida al rodillo tomador de tinta
5 se transfiere al rodillo de distribución de tinta
6-1. La tinta 2 transferida al rodillo de tinta
6-1 se distribuye por los rodillos de tinta 6 y
después suministra a la plancha de impresión 7 mediante los rodillos
formadores de tinta 6-2. La tinta suministrada a la
plancha de impresión 7 se imprime en una hoja de papel de impresión
mediante un cilindro de mantilla (no representado).
La cantidad de intervalo (relación de abertura
de los tornillos de tintero 4-1 a
4-n) entre los tornillos de tintero
4-1 a 4-n y el rodillo de tintero 3
se establece según la relación de zona de imagen en cada una de las
zonas de la plancha de impresión 7, que corresponden a los tornillos
de tintero 4-1 a 4-n,
respectivamente. Por ejemplo, los valores establecidos de las
relaciones de abertura de los tornillos de tintero
4-1 a 4-n se obtienen según una
"curva de conversión de relación de zona de imagen - relación de
abertura de tornillos de tintero", y se regulan las relaciones de
abertura de los tornillos de tintero 4-1 a
4-n. El valor de la cantidad de rotación (cantidad
de alimentación) del rodillo de tintero 3 se define con
anterioridad. Las relaciones de abertura de los tornillos de tintero
4-1 a 4-n y la cantidad de
alimentación del rodillo de tintero 3 se establecen para la unidad
impresora 9 de cada color.
En el aparato de suministro de tinta en cada
unidad impresora 9, el rodillo tomador de tinta 5 bascula
alternativamente entre el rodillo de tintero 3 y el rodillo de tinta
6-1 para transferir la tinta del rodillo de tintero
3 al rodillo de tinta 6-1. La operación recíproca
(operación de alimentación de tinta) se realiza por la misma fuente
de accionamiento que la de la prensa de imprimir en sincronismo con
la rotación del cilindro portaplanchas 8 (la rotación de la prensa
de imprimir), obteniendo por ello una cantidad predeterminada de
transferencia de tinta. Por ejemplo, el rodillo tomador de tinta 5
se bascula alternativamente una vez por una excéntrica de
accionamiento que gira una vez en sincronismo con seis revoluciones
del cilindro portaplanchas 8.
Junto con el aumento reciente de la velocidad de
operación de las prensas de imprimir, el equilibrio entre la
cantidad de suministro de tinta a una hoja de papel de impresión y
la apertura/cierre de los tornillos de tintero resulta delicado. Por
lo tanto es difícil suministrar tinta de forma estable.
Especialmente, para un producto de impresión con baja relación de
zona de imagen (un producto de impresión con una imagen pequeña), se
suministra una cantidad excesiva de tinta al aparato de suministro
de tinta, dando lugar a variación de la densidad.
En un aparato de alimentación de tinta descrito
en la Publicación de Patente japonesa número
5-147200 (referencia 1), el basculamiento del
rodillo tomador de tinta se para intermitentemente para reducir la
cantidad de suministro de tinta al aparato de suministro de tinta,
suprimiendo por lo tanto una variación de la densidad de un producto
impreso con una imagen pequeña. Para parar intermitentemente la
operación de basculamiento, un sensor detecta, por ejemplo, el
número de revoluciones de un eje rotativo que gira coaxialmente con
una excéntric de accionamiento que bascula alternativamente el
rodillo tomador de tinta. Un cilindro neumático es accionado a una
relación correspondiente a una relación integral al número de
revoluciones detectado. Con esta operación, el rodillo tomador de
tinta es empujado contra (bloqueado a) el lado de rodillo de tinta,
parando por lo tanto la operación recíproca del rodillo tomador de
tinta.
Como se ha descrito anteriormente, cuando se
para intermitentemente el basculamiento del rodillo tomador de
tinta, se puede suprimir el suministro excesivo de tinta a una
porción (porción de imagen pequeña) que tiene una baja relación de
zona de imagen. Sin embargo, esto puede producir escasez del
suministro de tinta a una porción (porción de imagen grande/media)
que tiene alta relación de zona de imagen. Para evitarlo, el
operador debe regular la relación de abertura de cada tornillo de
tintero o la cantidad de alimentación del rodillo tomador de tinta
repitiendo al mismo tiempo la impresión de prueba. Esto plantea
problemas porque la regulación dura mucho tiempo, se incrementa la
carga impuesta al operador, se desperdicia material de impresión, y
se reduce la eficiencia de la operación.
EP 0 983 852 A1 y EP 1 083 047 A1 describen
métodos de control de suministro de tinta para una prensa de
imprimir según el preámbulo de la reivindicación 1.
El objeto de la invención es proporcionar un
método y aparato de control de la cantidad de suministro de tinta
para una prensa de imprimir, que puede resolver el suministro
excesivo de tinta a una porción de imagen pequeña y la escasez de la
cantidad de suministro de tinta a una porción de imagen grande/media
simultáneamente y reducir la carga impuesta al operador.
Para lograr el objeto anterior, según la
invención, se facilita un método y aparato de control de la cantidad
de suministro de tinta con las características de las
reivindicaciones 1 y 12.
La figura 1 es un diagrama de bloques de un
aparato de control de la cantidad de suministro de tinta para una
prensa de imprimir según una primera realización de la
invención.
Las figuras 2A y 2B son diagramas de flujo para
explicar la operación (ejemplo operativo 1) del aparato de control
de la cantidad de suministro de tinta representado en la figura 1
antes del comienzo de la impresión.
La figura 3 es un gráfico que muestra la
relación entre la relación de zona de imagen y la densidad de
impresión cuando se regula la cantidad de alimentación del rodillo
de tintero.
La figura 4 es un diagrama de flujo para
explicar la operación (ejemplo operativo 2) del aparato de control
de la cantidad de suministro de tinta representado en la figura 1
antes del comienzo de la impresión.
La figura 5 es un diagrama de bloques de un
aparato de control de la cantidad de suministro de tinta para una
prensa de imprimir según una segunda realización.
Las figuras 6A y 6B son diagramas de flujo para
explicar la operación (ejemplo operativo 1) del aparato de control
de la cantidad de suministro de tinta representado en la figura 5
antes del comienzo de la impresión.
La figura 7 es un diagrama de flujo para
explicar la operación (ejemplo operativo 2) del aparato de control
de la cantidad de suministro de tinta representado en la figura 5
antes del comienzo de la impresión.
La figura 8 es un diagrama de bloques de un
aparato de control de la cantidad de suministro de tinta para una
prensa de imprimir según una tercera realización.
Las figuras 9A y 9B son diagramas de flujo para
explicar la operación (ejemplo operativo 1) del aparato de control
de la cantidad de suministro de tinta representado en la figura 8
antes del comienzo de la impresión.
La figura 10 es un diagrama de flujo para
explicar la operación (ejemplo operativo 2) del aparato de control
de la cantidad de suministro de tinta representado en la figura 8
antes del comienzo de la impresión.
La figura 11 es un diagrama de bloques de un
aparato de control de la cantidad de suministro de tinta para una
prensa de imprimir según una cuarta realización de la invención.
Las figuras 12A y 12B son diagramas de flujo
para explicar la operación (ejemplo operativo 1) del aparato de
control de la cantidad de suministro de tinta representado en la
figura 11 antes del comienzo de la impresión.
La figura 13 es un diagrama de bloques de un
aparato de control de la cantidad de suministro de tinta para una
prensa de imprimir según una quinta realización.
Las figuras 14A y 14B son diagramas de flujo
para explicar la operación (ejemplo operativo 1) del aparato de
control de la cantidad de suministro de tinta representado en la
figura 13 antes del comienzo de la impresión.
La figura 15 es un diagrama de flujo para
explicar la operación (ejemplo operativo 2) del aparato de control
de la cantidad de suministro de tinta representado en la figura 13
antes del comienzo de la impresión.
La figura 16 es un diagrama de bloques de un
aparato de control de la cantidad de suministro de tinta para una
prensa de imprimir según una sexta realización.
\newpage
Las figuras 17A y 17B son diagramas de flujo
para explicar la operación (ejemplo operativo 1) del aparato de
control de la cantidad de suministro de tinta representado en la
figura 16 antes del comienzo de la impresión.
La figura 18 es un diagrama de flujo para
explicar la operación (ejemplo operativo 2) del aparato de control
de la cantidad de suministro de tinta representado en la figura 16
antes del comienzo de la impresión.
Las figuras 19A y 19B son diagramas de bloques
de una sección de control de la cantidad de suministro de tinta, que
corresponden a los ejemplos operativos 1 y 2, respectivamente.
La figura 20 es una vista que representa la
parte principal de un aparato de suministro de tinta dispuesto en
una unidad impresora para cada color en una prensa rotativa de
imprimir.
Y la figura 21 es una vista lateral que
representa la disposición esquemática de una prensa rotativa de
imprimir en cuatricromía.
La invención se describirá con detalle con
referencia a los dibujos acompañantes. Un aparato de suministro de
tinta y una prensa rotativa de imprimir en cuatricromía tienen las
mismas disposiciones que las de las figuras 20 y 21, y se omitirá su
descripción.
Primera
realización
Como la primera realización, se describirá un
método (método manual) de hacer que un operador ordene a su propia
discreción efectuar o no efectuar una "parada intermitente +
corrección".
Con referencia a la figura 1, el número de
referencia 10 denota una CPU (Unidad Central de Proceso); 11, una
ROM (Memoria de Lectura Solamente); 12, una RAM (Memoria de Acceso
Aleatorio); 13, un grupo de interruptores incluyendo un botón de
corrección 13-1; 14, un dispositivo de
visualización; 15, una unidad de disco para un disco flexible o
tarjeta magnética; 16, una impresora; y 17 a 20, interfaces de
entrada/salida (E/S). Los símbolos de referencia M1 a M11 denotan
memorias que guardan varios tipos de datos. El número de referencia
21 denota una unidad de accionamiento de tornillo de tintero; 22,
una unidad de accionamiento de rodillo de tintero; y 23, una unidad
de accionamiento de cilindro neumático de parada de
alimentación.
La CPU 10 obtiene varios tipos de información de
entrada que se suministran mediante la interface 17 y opera según un
programa guardado en la ROM 11 al mismo tiempo que accede a la RAM
12. La ROM 11 guarda un programa (programa de control de cantidad de
suministro de tinta) que controla la cantidad de suministro de tinta
a una plancha de impresión 7 en una unidad impresora 9 de cada
color. Este programa de control de cantidad de suministro de tinta
se puede prever en forma de un medio de grabación tal como un
CD-ROM de tal manera que el programa se pueda leer
del medio de grabación e instalar en un disco duro (no
representado).
La unidad de accionamiento de tornillo de
tintero 21 está dispuesta individualmente en correspondencia con
cada uno de los tornillos de tintero 4-1 a
4-n de cada color. Más específicamente, una unidad
impresora 9 tiene n unidades de accionamiento de tornillo de tintero
21 (21-1 a 21-n) correspondientes a
n tornillos de tintero 4 (4-1 a
4-n). Dichos componentes se preparan en
correspondencia con cada una de las cuatro unidades impresoras. Las
relaciones de abertura de los tornillos de tintero
4-1 a 4-n con respecto a un rodillo
de tintero 3 las regulan individualmente las unidades de
accionamiento de tornillo de tintero 21-1 a
21-n. Cada una de las unidades de accionamiento de
tornillo de tintero 21-1 a 21-n
incluye un excitador de motor 21A, un motor de tornillo de tintero
21B que es movido por el excitador de motor 21A, y un codificador
rotativo 21C que detecta el estado de rotación del motor de tornillo
de tintero 21B.
La unidad de accionamiento de rodillo de tintero
22 está dispuesta individualmente en correspondencia con cada uno de
los rodillos de tintero 3 de los colores respectivos. Más
específicamente, la prensa rotativa de imprimir en cuatricromía
tiene cuatro unidades de accionamiento de rodillo de tintero
22-1 a 22-4 en correspondencia con
las cuatro unidades impresoras 9. Las cantidades de alimentación de
los rodillos de tintero 3 de los colores respectivos son reguladas
individualmente por las unidades de accionamiento de rodillo de
tintero 22-1 a 22-4. Cada una de las
unidades de accionamiento de rodillo de tintero 22-1
a 22-4 incluye un excitador de motor 22A, un motor
de rodillo de tintero 22B que es movido por el excitador de motor
22A, y un codificador rotativo 22C que detecta el estado de rotación
del motor de rodillo de tintero 22B.
La unidad de accionamiento de cilindro neumático
de parada de alimentación 23 está dispuesta individualmente en
correspondencia con cada uno de los rodillos tomadores de tinta 5 de
los colores respectivos. Más específicamente, la prensa rotativa de
imprimir en cuatricromía tiene cuatro unidades de accionamiento de
cilindro neumático 23-1 a 23-4 en
correspondencia con las cuatro unidades impresoras. Las operaciones
de alimentación de los rodillos tomadores de tinta 5 de los colores
respectivos son paradas intermitentemente por las unidades de
accionamiento de cilindro neumático 23-1 a
23-4.
Cada una de las unidades de accionamiento de
cilindro neumático 23-1 a 23-4
incluye un contador de parada/arranque de alimentación 23A, un
contador de puesta a cero del contador de alimentación 23B, un
circuito flip-flop 23C, y un cilindro neumático de
parada de alimentación 23D. El contador 23A y el contador de puesta
a cero 23B reciben una señal de 1 pulso de un sensor de detección de
rotación de excéntrica de alimentación de tinta 25 en
correspondencia con cada revolución de un eje rotativo 28 que gira
coaxialmente con una excéntrica de accionamiento 27 para bascular
alternativamente el rodillo tomador de tinta 5. El mecanismo que
hace que la excéntrica de accionamiento 27 bascule alternativamente
el rodillo tomador de tinta 5 es conocido, como indica la referencia
1. El contenido descrito en la referencia 1 se incorpora a esta
memoria descriptiva.
Datos de imagen \theta (\theta1 a \thetan)
de la plancha de impresión 7 unida a un cilindro de plancha 8 en la
unidad impresora 9 se escriben en la memoria M1 en correspondencia
con cada color. Los datos de imagen \theta se leen, por ejemplo,
de un medio de grabación colocado en la unidad de disco 15. Los
datos de cantidad de alimentación RS (RS1 a RS4) del rodillo de
tintero 3 de la unidad impresora 9 de cada color se escriben en la
memoria M2. Los datos de cantidad de alimentación RS se leen, por
ejemplo, de un medio de grabación colocado en la unidad de disco 15.
La "curva de conversión de relación de zona de imagen - relación
de abertura de tornillo de tintero" de cada color se guarda en la
memoria M3.
Un número W (W1 a W4) de veces de parada de la
operación de alimentación del rodillo tomador de tinta 5 en la
unidad impresora 9 de cada color se escribe en la memoria M4. El
número W de veces de parada se establece por la pulsación de la
tecla de operador en el grupo de interruptores 13. El "número de
veces de parada de la operación de alimentación" representa la
relación de parada de la operación de alimentación. En esta
realización, significa el número de veces o la relación de reducción
de las operaciones de alimentación. Por ejemplo, cuando el número W
de veces de parada es 1, la operación de alimentación se para un
ciclo y después se realiza un ciclo (aunque de hecho se requieren
dos ciclos, la operación de alimentación se para un ciclo). Cuando W
es 2, la operación de alimentación se para dos ciclos y después se
realiza un ciclo (aunque de hecho se requieren tres ciclos, la
operación de alimentación se para dos ciclos).
Un valor predeterminado que se utiliza para
determinar si la relación de abertura de cada tornillo de tintero en
la unidad impresora 9 de cada color corresponde a una porción de
imagen pequeña se escribe en la memoria M5 como un valor de
determinación de porción de imagen pequeña \thetas (\thetas1 a
\thetas4). El valor de determinación de porción de imagen pequeña
\thetas se establece por la pulsación de la tecla de operador en
el grupo de interruptores 13. Un valor de corrección de relación de
abertura \theta' (\theta1' a \thetan') obtenido corrigiendo un
valor establecido de relación de abertura \theta (\theta1 a
\thetan) de cada tornillo de tintero 4 en la unidad impresora 9
por procesado a describir más adelante, se escribe en la memoria M6
en correspondencia con cada color.
Un coeficiente de corrección \alpha (\alpha1
a \alpha4) de la relación de abertura de cada tornillo de tintero
4 en la unidad impresora 9 de cada color se escribe en la memoria
M7. El coeficiente de corrección \alpha se establece por la
pulsación de la tecla de operador en el grupo de interruptores 13
como un valor arbitrario que cumple \alpha > 0. Un valor
establecido C1 (C1_{1} a C1_{4}) a poner en el contador 23A de
la unidad de accionamiento de cilindro neumático 23 correspondiente
a la unidad impresora 9 de cada color, que se obtiene del número W
de veces de parada, se escribe en la memoria M8. El número W de
veces de parada se establece por la pulsación de la tecla de
operador.
Un valor establecido C2 (C2_{1} a C2_{4}) a
poner en el contador de puesta a cero 23B de la unidad de
accionamiento de cilindro neumático 23 en la unidad impresora 9 de
cada color, que se obtiene del número W de veces de parada
establecido por la pulsación de la tecla de operador, se escribe en
la memoria M9.
Un coeficiente de corrección \beta (\beta1 a
\beta4) de la cantidad de alimentación, que se establece para el
rodillo de tintero 3 en la unidad impresora 9 de cada color, se
escribe en la memoria M10. El coeficiente de corrección \beta se
establece por la pulsación de la tecla de operador en el grupo de
interruptores 13 como un valor arbitrario que cumple \beta > 0.
Un valor de corrección de cantidad de alimentación RS' (RS1' a RS4')
obtenido corrigiendo el valor establecido de cantidad de
alimentación RS (RS1 a RS4) del rodillo de tintero 3 en la unidad
impresora 9 de cada color por procesado a describir más tarde, se
escribe en la memoria M11.
Ejemplo operativo
1
La operación (ejemplo operativo 1) del aparato
de control de la cantidad de suministro de tinta que tiene la
disposición anterior antes del comienzo de la impresión, se
describirá con referencia a las figuras 2A y 2B. La misma operación
se ejecuta en todas las unidades impresoras 9, y aquí se describirá
la operación en una unidad impresora 9.
Antes de que comience la operación, la "curva
de conversión de relación de zona de imagen - relación de abertura
de tornillo de tintero" de cada color se guarda en la memoria M3
con anterioridad. Además, el valor de determinación de porción de
imagen pequeña \thetas (\thetas1 a \thetas4) se guarda en la
memoria M5, y el coeficiente de corrección \alpha (\alpha1 a
\alpha4) de la relación de abertura de cada tornillo de tintero 4
se escribe en la memoria M7 con anterioridad por la pulsación de
tecla de operador en el grupo de interruptores 13.
La CPU 10 lee los datos de imagen de la plancha
de impresión 7 unida al cilindro portaplanchas 8 en la unidad
impresora 9 y los datos de cantidad de alimentación RS del rodillo
de tintero 3 en la unidad impresora 9, por ejemplo, de un medio de
grabación colocado en la unidad de disco 15. Los datos de imagen
leídos se escriben en la memoria M1 como un valor de relación de
abertura establecido del tornillo de tintero 4. Los datos de
cantidad de alimentación RS se escriben en la memoria M2 como un
valor establecido de cantidad de alimentación del rodillo de tintero
3 (pasos S101 y S102).
Como los datos de imagen se pueden introducir
datos de relación de zona de imagen S1 a Sn de cada zona de la
plancha de impresión 7 correspondiente a las unidades de
accionamiento de rodillo de tintero 22-1 a
22-4 en la unidad impresora 9. Alternativamente, se
puede introducir los datos de relación de abertura de tornillo de
tintero \theta1 a \thetan obtenidos convirtiendo la relación de
zona de imagen de cada zona de la plancha de impresión 7
correspondiente al tornillo de tintero 4 a la relación de abertura
del tornillo de tintero 4.
A continuación se determina si los datos de
imagen introducidos son datos de relación de zona de imagen (paso
S103). En caso de SÍ en el paso S103, la CPU 10 lee la "curva de
conversión de relación de zona de imagen - relación de abertura de
tornillo de tintero" guardada en la memoria M3 (paso S104). La
CPU 10 convierte los datos de relación de zona de imagen S1 a Sn en
las relaciones de abertura de tornillo de tintero \theta1 a
\thetan utilizando la "curva de conversión de relación de zona
de imagen - relación de abertura de tornillo de tintero" leída y
guarda de nuevo las relaciones de abertura de tornillo de tintero
\theta1 a \thetan en la memoria M1 (paso S105).
En caso de NO en el paso S103, la CPU 10 pasa
inmediatamente al paso S106. Por consiguiente, las relaciones de
abertura \theta1 a \thetan de los tornillos de tintero 4 se
escriben en la memoria M1 como valores establecidos.
La CPU 10 determina la presencia/ausencia de la
entrada del número W de veces de parada del rodillo tomador de tinta
5 en la unidad de impresión 9 (paso S106). Cuando el número W de
veces de parada es introducido por la pulsación de una tecla de
operador en el grupo de interruptores 13, el número introducido W se
escribe en la memoria M4 (paso S107).
A continuación, la CPU 10 obtiene de W el valor
establecido C1 para el contador 23A en la unidad de accionamiento de
cilindro de aire 23 y el valor establecido C2 para el contador de
reposición 23B y escribe los valores establecidos C1 y C2 en las
memorias M8 y M9, respectivamente (paso S108). El valor establecido
C1 es enviado al contador 23A, y el valor establecido C2 es enviado
al contador de reposición 23B y establecido (pasos S109 y
S110).
S110).
Por ejemplo, cuando W es 1, se determina que
aunque se requieren de hecho dos ciclos de operación de
alimentación, la operación de alimentación se deberá parar un ciclo.
El valor establecido C1 para el contador 23A se establece a 1, y el
valor establecido C2 para el contador de reposición 23B se establece
a 2. Cuando los valores establecidos C1 y C2 son establecidos para
el contador 23A y el contador de reposición 23B, se realiza la
preparación para parada intermitente de la operación de alimentación
de tinta del rodillo tomador de tinta 5 en la unidad de impresión 9.
Entonces puede ejecutarse impresión real.
La para intermitente de la operación de
alimentación de tinta en la unidad de impresión se describirá
ejemplificando el caso en que W es 1. Cuando empieza la operación de
la prensa de imprimir, una señal de 1 pulso (señal de sensor) es
generada por el sensor 25 en correspondencia con cada revolución del
eje rotativo 28 que gira coaxialmente con la excéntrica de
accionamiento 27 que bascula alternativamente el rodillo tomador de
tinta 5 en sincronismo con la rotación de la prensa de imprimir. La
señal de sensor del sensor 25 es suministrada al contador 23A y al
contador de reposición 23B.
Después de contar las veces de señal de sensor
C1 (una vez en este ejemplo), el contador 23A envía nivel "H" a
la entrada S del circuito flip-flop 23C para
establecer el circuito flip-flop 23C y establecer la
salida Q a nivel "H". Según la salida Q de nivel "H" del
circuito flip-flop 23C, el cilindro neumático 23D es
accionado para empujar el rodillo tomador de tinta 5 al lado de un
rodillo de tinta 6-1 de modo que la operación de
alimentación de tinta se para durante este tiempo. Incluso mientras
la operación de alimentación de tinta está parada, el eje rotativo
que gira coaxialmente con la excéntrica de accionamiento que bascula
alternativamente el rodillo tomador de tinta 5 gira de forma
continua. Por lo tanto, la entrada de la señal de sensor al contador
23A y el contador de reposición 23B continúa.
Después de contar las veces de la señal de
sensor C2 (dos veces en este ejemplo), el contador de reposición 23B
reposiciona el circuito flip-flop 23C para
establecer la salida Q al nivel "L". Consiguientemente, el
cilindro neumático 23D se restablece al estado inactivo, y la
operación de alimentación de tinta se reanuda. Después de contar las
veces de la señal de sensor C2, el contador de reposición 23B
devuelve su propio valor de recuento y el valor de recuento del
contador 23A a cero para prepararse para la entrada siguiente de
señal de sensor. Como se ha descrito anteriormente, cuando W es 1,
la operación de alimentación de tinta se para un ciclo y después se
ejecuta un ciclo. De esta forma, la operación de alimentación de
tinta se para intermitentemente.
La CPU 10 determina si el botón de corrección
13-1 del grupo de interruptores 13 se activa (paso
S111). Cuando el operador pulsa el botón de corrección
13-1 a su propia discreción antes del inicio de
impresión o después de comprobar el resultado de impresión de
prueba, la CPU 10 corrige la relación de abertura de cada tornillo
de tintero de la forma siguiente.
La CPU 10 lee el primer valor establecido de la
relación de abertura de tornillo de tintero \theta1 de la memoria
M1 y el valor de determinación de porción de imagen pequeña
\thetas de la memoria M5 (pasos S112 y S113). La CPU 10 compara el
primer valor establecido de la relación de abertura de tornillo de
tintero leído \theta1 con el valor de determinación de porción de
imagen pequeña \thetas (paso S114). Si \theta1 < \thetas,
el flujo avanza al paso S115. Si \theta1 mayor igual \thetas, el
flujo avanza al paso S116.
Si \theta1 < \thetas, el área de la
plancha de imprimir 7, que corresponde al tornillo de tintero 4, se
determina como una porción de imagen pequeña. El valor establecido
de la relación de abertura de tornillo de tintero \theta1 leído de
la memoria M1 se escribe directamente en la memoria M6 como
\theta1' (paso S115).
Si \theta1 \geqq \thetas, el área de la
plancha de imprimir 7, que corresponde al tornillo de tintero 4, se
determina como una porción de imagen grande/media. El coeficiente de
corrección \alpha es leído de la memoria M7 (paso S116). La CPU 10
multiplica el valor establecido de la relación de abertura de
tornillo de tintero \theta1 leído de la memoria M1 por el
coeficiente de corrección \alpha leído para obtener una cantidad
de corrección para el valor establecido \theta1 (paso S117). La
CPU 10 añade la cantidad de corrección obtenida al valor establecido
\theta1 para obtener un valor de corrección de relación de
abertura de tornillo de tintero \theta1' y lo escribe en la
memoria M6 (paso S118). Si el área correspondiente es una porción de
imagen grande/media, el valor establecido de relación de abertura
\theta1 del tornillo de tintero 4 se corrige de modo que se
incremente por el producto del valor establecido y el coeficiente de
corrección \alpha.
La CPU 10 lee el siguiente valor establecido de
la relación de abertura de tornillo de tintero \theta2 de la
memoria M1 y el valor de determinación de porción de imagen pequeña
\thetas de la memoria M5 (pasos S119 y S120). La CPU 10 compara el
valor establecido de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta2 con el valor de determinación de porción de imagen pequeña
\thetas (paso S121). Si \theta2 < \thetas, el valor
establecido \theta2 se escribe directamente en la memoria M6 como
\theta2', como en el paso S115 (paso S122). Si \theta2 \geqq
\thetas, como en los pasos S116 a S118, el coeficiente de
corrección \alpha es leído de la memoria M7 (paso S123). El valor
establecido \theta2 es multiplicado por el coeficiente de
corrección \alpha para obtener una cantidad de corrección (paso
S124). Un valor obtenido añadiendo la cantidad de corrección
resultante al valor establecido \theta2 se escribe en la memoria
M6 como \theta2' (paso S125).
De la misma forma, la CPU 10 repite la operación
en los pasos S119 a S125 hasta que se confirma la lectura de todos
los valores establecidos de la relación de abertura de tornillo de
tintero \theta de la memoria M1 (paso S126). Con esta operación,
los valores de corrección de relación de abertura \theta1' a
\thetan' de todos los tornillos de tintero se almacenan en la
memoria M6.
Los valores de corrección de relación de
abertura de tornillo de tintero \theta1' a \thetan' almacenados
en la memoria M6 no se corrigen realmente cuando el valor
establecido \theta es menor que el valor de determinación de
porción de imagen pequeña \thetas. Los valores de corrección de
relación de abertura \theta1' a \thetan' son corregidos cuando
el valor establecido \theta es mayor que el valor de determinación
de porción de imagen pequeña \thetas. Es decir, los valores
establecidos de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1 a \thetan correspondientes a los tornillos de tintero 4
no se corrigen cuando el área correspondiente es una porción de
imagen pequeña (\theta < \thetas). Solamente para una porción
de imagen grande/media (\theta \geqq \thetas), los valores
establecidos \theta1 a \thetan son corregidos a valores
mayores.
Como se ha descrito anteriormente, en el ejemplo
operativo 1, se determina en base al valor establecido de la
relación de abertura de tornillo de tintero \theta si un área
correspondiente a cada tornillo de tintero es una porción de imagen
pequeña. El valor establecido de la relación de abertura de tornillo
de tintero \theta se corrige solamente para un área que no
corresponde a una porción de imagen pequeña.
Cuando los valores de corrección de relación de
abertura de tornillo de tintero \theta1' a \thetan' se almacenan
en la memoria M6 en el paso S126, la CPU 10 lee los valores de
corrección de relación de abertura de tornillo de tintero \theta1'
a \thetan' de la memoria M6 (paso S127) y envía los valores leídos
de corrección de relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1' a \thetan' al excitador de motor 21A de la unidad de
accionamiento de tornillo de tintero 21 (paso S128). El motor de
tornillo de tintero 21B es movido para regular las relaciones de
abertura de los tornillos de tintero 4 en la unidad de impresión 9 a
los valores de corrección \theta1' a \thetan'.
A continuación, la CPU 10 lee el valor
establecido de cantidad de alimentación de rodillo de tintero RS de
la memoria M2 (paso S129) y envía el valor establecido leído RS al
excitador de motor 22A de la unidad de accionamiento de rodillo de
tintero 22 (paso S130). Consiguientemente, al tiempo de imprimir, la
cantidad de alimentación del rodillo de tintero 3 en la unidad de
impresión 9 se ajusta al valor establecido RS.
En el ejemplo operativo 1, el operador ordena a
su propia discreción parar intermitentemente la operación de
alimentación de tinta y corregir la relación de abertura de tornillo
de tintero (es decir, se introduce el número W de veces de parada, y
el botón de corrección 13-1 se activa). Entonces,
los valores establecidos C1 y C2 son establecidos en la unidad de
accionamiento de cilindro de aire 23 para preparar la parada
intermitente de la operación de alimentación de tinta. Además, de
los valores establecidos de la relación de abertura de tornillo de
tintero \theta1 a \thetan para los tornillos de tintero 4,
solamente los valores establecidos correspondientes a porciones de
imagen grande/media, con excepción de las porciones de imagen
pequeña, son corregidos a valores mayores.
Como se ha descrito anteriormente, cuando la
relación de abertura de cada tornillo de tintero se corrige según la
relación de área de imagen, se incrementa la cantidad de suministro
de tinta a una porción de imagen grande/media. Por lo tanto, el
suministro excesivo de tinta a una porción de imagen pequeña y la
escasez de la cantidad de suministro de tinta a una porción de
imagen grande/media se resuelven simultáneamente. Por lo tanto, el
operador no tiene que regular la relación de abertura de cada
tornillo de tintero o la cantidad de alimentación del rodillo de
tintero repitiendo la impresión de prueba. Consiguientemente, se
pueden resolver los problemas de que el ajuste dura mucho tiempo,
aumenta la carga impuesta al operador, se desperdician los
materiales de impresión, y la eficiencia operativa es
baja.
baja.
Ejemplo operativo
2
En el ejemplo operativo 1 descrito
anteriormente, cuando la operación de alimentación de tinta se deba
parar intermitentemente, los valores establecidos de la relación de
abertura de tornillo de tintero \theta1 a \thetan son corregidos
según la relación de área de imagen. En lugar de los valores
establecidos de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1 a \thetan, el valor establecido RS de la cantidad de
alimentación del rodillo de tintero 3 puede ser corregido según la
relación de área de imagen.
En el ejemplo operativo 2 a describir a
continuación, el valor establecido RS de la cantidad de alimentación
del rodillo de tintero 3 se corrige en correspondencia con una
porción de imagen grande/media. Con esta operación, la cantidad de
suministro de tinta a la porción de imagen grande/media que requiere
una relación de abertura de tornillo de tintero más alta se
incrementa en comparación con una porción de imagen pequeña que
requiere una baja relación de abertura de tornillo de tintero.
Cuando se ajuste la cantidad de alimentación de
rodillo de tintero, cambia la característica de la relación de área
de imagen (abscisa) en función de la densidad de impresión
(ordenada) como se representa en la figura 3. Una característica I
indica un estado donde la densidad de impresión tiene un valor
predeterminado A independientemente de la relación de área de
imagen. Cuando se incrementa la cantidad de alimentación de rodillo
de tintero, el valor de densidad aumenta. En este caso, como indica
una característica II, el aumento del valor de densidad de impresión
con respecto al aumento de la cantidad de alimentación de rodillo de
tintero es pequeño en una porción que tiene una baja relación de
área de imagen. Cuando la relación de área de imagen es alta, el
valor de densidad de impresión aumenta gradualmente. Cuando la
relación de área de imagen llega a un cierto valor, el valor de
densidad de impresión es casi constante. Como es evidente por este
hecho, cuando se incrementa la cantidad de alimentación de rodillo
de tintero, la cantidad de suministro de tinta a una porción de
imagen grande/media se incrementa más en comparación con el aumento
de cantidad de suministro de tinta a una porción de imagen
pequeña.
Los procedimientos operativos en el ejemplo
operativo 2 se describirán a continuación con referencia a la figura
4. El diagrama de flujo representado en la figura 4 explica
procedimientos operativos después del paso S111 en la figura 2A. La
operación hasta el paso S111 es la misma que en el ejemplo operativo
1, y se omitirá su descripción. Antes de iniciar la operación, el
coeficiente de corrección de cantidad de alimentación \beta
(\beta1 a \beta4) para el rodillo de tintero 3 en la unidad de
impresión 9 de cada color se escribe en la memoria M10 por la
pulsación de una tecla de operador en el grupo de interruptores
13.
Cuando el producto de impresión tiene una imagen
pequeña, el operador pulsa el botón de corrección
13-1 en el paso S111 en la figura 2A de modo que la
CPU 10 lee el valor establecido de cantidad de alimentación de
rodillo de tintero RS de la memoria M2 (paso S131). La CPU 10 lee el
coeficiente de corrección \beta de la memoria M10 (paso S132). El
valor establecido de cantidad de alimentación de rodillo de tintero
RS leído de la memoria M2 es multiplicado por el coeficiente de
corrección leído \beta para obtener la cantidad de corrección para
el valor establecido RS (paso S133).
A continuación, la CPU 10 añade la cantidad de
corrección obtenida al valor establecido de cantidad de alimentación
de rodillo de tintero RS leído de la memoria M2 para obtener el
valor de corrección de cantidad de alimentación de rodillo de
tintero RS' (RS' = (1 + \beta)·RS) y lo escribe en la memoria M 11
(paso S134). Consiguientemente, el valor establecido de la cantidad
de alimentación RS para el rodillo de tintero 3 se corrige de manera
que sea mayor por el producto del valor establecido RS y el
coeficiente de corrección \beta.
La CPU 10 lee los valores establecidos de la
relación de abertura de tornillo de tintero \theta1 a \thetan de
la memoria M1 (paso S135) y envía los valores establecidos de
relación de abertura de tornillo de tintero leídos \theta1 a
\thetan al excitador de motor 21A de la unidad de accionamiento de
tornillo de tintero 21 (paso S136). Consiguientemente, el motor de
tornillo de tintero 21B es movido para regular las relaciones de
abertura de los tornillos de tintero 4 en la unidad de impresión 9 a
los valores establecidos \theta1 a \thetan.
La CPU 10 lee el valor de corrección de cantidad
de alimentación de rodillo de tintero RS' de la memoria M11 (paso
S137) y envía el valor de corrección de cantidad de alimentación de
rodillo de tintero leído RS' al excitador de motor de rodillo de
tintero 22A de la unidad de accionamiento de rodillo de tintero 22
(paso S138). Consiguientemente, al tiempo de imprimir, la cantidad
de alimentación del rodillo de tintero 3 en la unidad de impresión 9
se ajusta al valor de corrección RS'.
En el ejemplo operativo 2, cuando el operador
ordena parada intermitente de la operación de alimentación de tinta
y corrección de la cantidad de alimentación de rodillo de tintero a
su propia discreción, los valores establecidos C1 y C2 son
establecidos automáticamente en la unidad de accionamiento de
cilindro de aire 23 para preparar la parada intermitente de la
operación de alimentación de tinta. En este tiempo, la corrección se
realiza de modo que el valor establecido de la cantidad de
alimentación RS para el rodillo de tintero 3 sea grande.
Como se ha descrito anteriormente, cuando el
valor establecido de la cantidad de alimentación RS para el rodillo
de tintero 3 se corrige según la relación de área de imagen, la
cantidad de suministro de tinta a una porción de imagen grande/media
aumenta más que a una porción de imagen pequeña. Por esta razón, el
suministro excesivo de tinta a una porción de imagen pequeña y la
escasez de la cantidad de suministro de tinta a una porción de
imagen grande/media se resuelven simultáneamente. Por lo tanto, el
operador no tiene que regular la relación de abertura de cada
tornillo de tintero o la cantidad de alimentación del rodillo de
tintero repitiendo al mismo tiempo la impresión de prueba.
Consiguientemente, se resuelven los problemas de que el ajuste tarda
mucho tiempo, se incrementa la carga impuesta al operador, se
desperdician materiales de impresión y la eficiencia operativa es
baja.
Segunda
realización
Como la segunda realización se describirá un
primer método (método automático (1)) de realizar automáticamente
"parada intermitente + corrección" según la determinación de
una CPU 10.
La segunda realización representada en la figura
5 incluye además una memoria de contador de porción de imagen
pequeña M12, memoria de valor de determinación de recuento de
porción de imagen pequeña M13, y contador de porción de imagen
pequeña 24 (a describir más adelante), además de la disposición de
la primera realización. Un grupo de interruptores 13 incluye un
interruptor de posición automática 13-2.
Ejemplo operativo
1
Una operación característica (ejemplo operativo
1) del aparato de control de la cantidad de suministro de tinta
antes del inicio de impresión se describirá con referencia a las
figuras 7, 6A, y 6B. Se realiza la misma operación en todas las
unidades de impresión 9, y aquí se describirá la operación en una
unidad de impresión 9.
Antes de que comience la operación, la "curva
de conversión de relación de zona de imagen - relación de abertura
de tornillo de tintero" de cada color es almacenada en una
memoria M3. Además, varios datos se almacenan en las memorias. Más
específicamente, un número W de veces de parada (W1 a W4) de la
operación de alimentación para un rodillo de tintero 3 en la unidad
de impresión 9 de cada color se escribe en una memoria M4. Un valor
de determinación de porción de imagen pequeña \thetas (\thetas1
a \thetas4) para un tornillo de tintero 4 en la unidad de
impresión 9 de cada color se escribe en una memoria M5. Un
coeficiente de corrección \alpha (\alpha1 a \alpha4) de la
relación de abertura de cada tornillo de tintero 4 en la unidad de
impresión 9 de cada color se escribe en una memoria M7. El número de
porciones de imagen pequeña de cada color, que se ha de usar para
determinar si se deberá ejecutar parada intermitente de la operación
de alimentación de tinta, se escribe en la memoria M13 como un valor
de determinación de recuento de porción de imagen pequeña Ks (Ks1 a
Ks4).
También en el aparato de control de la cantidad
de suministro de tinta según esta realización, la relación de
abertura de tornillo de tintero se establece primero de la forma
siguiente.
La CPU 10 lee los datos de imagen de una plancha
de imprimir 7 unida a un cilindro de plancha 8 en la unidad de
impresión 9 y datos de cantidad de alimentación RS de un rodillo de
tintero 3 en la unidad de impresión 9, por ejemplo, de un medio de
registro establecido en una unidad de accionamiento 15. Los datos de
imagen se escriben en una memoria M1 como un valor establecido de
relación de abertura del tornillo de tintero 4 (paso S201). Los
datos de cantidad de alimentación RS se escriben en una memoria M2
como un valor establecido de cantidad de alimentación del rodillo de
tintero 3 (paso S202).
\newpage
La CPU 10 determina si los datos de imagen
introducidos son datos de relación de área de imagen (paso S203). Si
SÍ en el paso S203, la CPU 10 lee la "curva de conversión de
relación de zona de imagen - relación de abertura de tornillo de
tintero " para la unidad de impresión 9, que se almacena en la
memoria M3 (paso S204). La CPU 10 convierte los datos de relación de
área de imagen S1 a Sn a las relaciones de abertura de tornillo de
tintero \theta1 a \thetan usando la "curva de conversión de
relación de zona de imagen - relación de abertura de tornillo de
tintero" leída y guarda las relaciones de abertura de tornillo de
tintero \theta1 a \thetan en la memoria M1 de nuevo (paso
S205).
Si NO en el paso S203, la CPU 10 avanza
inmediatamente al paso S206. Consiguientemente, las relaciones de
abertura \theta1 a \thetan de los tornillos de tintero 4 se
escriben en la memoria M1 como valores establecidos.
Posteriormente se determina de la siguiente
manera si se deberá ejecutar parada intermitente de la operación de
alimentación de tinta. Se determina si el operador ha pulsado el
interruptor de posición automática 13-2 del grupo de
interruptores 13 (paso S206). Cuando se activa el interruptor de
posición automática 13-2, la CPU 10 pone a cero el
valor de recuento del contador de porción de imagen pequeña 24 (paso
S207).
La CPU 10 lee el primer valor establecido de la
relación de abertura de tornillo de tintero \theta1 de la memoria
M1 y el valor de determinación de porción de imagen pequeña
\thetas de la memoria M5 (pasos S208 y S209). La CPU 10 compara el
valor establecido de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1 con el valor de determinación de porción de imagen pequeña
\thetas (paso S210). Si \theta1 < \thetas, el valor de
recuento del contador de porción de imagen pequeña 24 se incrementa
en uno (paso S211). Si \theta1 \geqq \thetas, el flujo avanza
inmediatamente al paso S212.
Más específicamente, si \theta1 <
\thetas, el área de la plancha de imprimir 7, que corresponde a un
tornillo de tintero 4-1, se determina como una
porción de imagen pequeña. El valor de recuento del contador de
porción de imagen pequeña 24 se incrementa en uno. Si \theta1
\geqq \thetas, el área de la plancha de imprimir 7, que
corresponde al tornillo de tintero 4-1, se determina
como una porción de imagen grande/media. El flujo avanza
inmediatamente al paso S212 sin incrementar el valor de recuento del
contador de porción de imagen pequeña 24.
La CPU 10 lee el siguiente valor establecido de
la relación de abertura de tornillo de tintero \theta2 de la
memoria M1 y el valor de determinación de porción de imagen pequeña
\thetas de la memoria M5 (pasos S212 y S213). La CPU 10 compara el
valor establecido de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta2 con el valor de determinación de porción de imagen pequeña
\thetas (paso S214). Si \theta2 < \thetas, el área se
determina como una porción de imagen pequeña, como en el paso S211,
y el valor de recuento del contador de porción de imagen pequeña 24
se incrementa en uno (paso S215). Si \theta2 \geqq \thetas, el
área se determina como una porción de imagen grande/media, y el
flujo avanza inmediatamente al paso S216.
De la misma forma, la CPU 10 repite la operación
en los pasos S212 a S215 hasta que se confirma la lectura de todos
los valores establecidos de la relación de abertura de tornillo de
tintero \theta de la memoria M1 (paso S216). Con esta operación,
el contador 24 cuenta el número de tornillos de tintero (el número
de porciones de imagen pequeña), de todos los tornillos de tintero
4, que se determinan como porciones de imagen pequeña porque los
valores establecidos de relación de abertura \theta son menores
que \thetas.
La CPU 10 escribe un número Km de porciones de
imagen pequeña contado por el contador 24 en la memoria M12 (paso
S217), lee el valor de determinación de recuento de porción de
imagen pequeña Ks de la memoria M13 (paso S218), y compara el número
Km de porciones de imagen pequeña con el valor de determinación de
recuento de porción de imagen pequeña Ks (paso S219).
Si Km \leqq Ks, la CPU 10 determina que la
plancha de imprimir 7 colocada en el cilindro de plancha 8 en la
unidad de impresión 9 tiene un pequeño número de porciones de imagen
pequeña, y es innecesaria la parada intermitente de la operación de
alimentación de tinta.
En este caso, la CPU 10 lee los valores
establecidos de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1 a \thetan de la memoria M1 (paso S220), envía los
valores establecidos de relación de abertura de tornillo de tintero
leídos \theta1 a \thetan a un excitador de motor 21A de una
unidad de accionamiento de tornillo de tintero 21 (paso S221), y
ajusta las relaciones de abertura de los tornillos de tintero 4 a
los valores establecidos \theta1 a \thetan.
A continuación, la CPU 10 lee el valor
establecido de cantidad de alimentación de rodillo de tintero RS de
la memoria M2 (paso S222), envía el valor establecido leído de
cantidad de alimentación de rodillo de tintero RS a un excitador de
motor 22A de una unidad de accionamiento de rodillo de tintero 22
(paso S223), y ajusta la cantidad de alimentación del rodillo de
tintero 3 al tiempo de imprimir al valor establecido como RS.
De la forma anterior, cuando la CPU 10 determina
que el número de porciones de imagen pequeña es pequeño, las
relaciones de abertura de los tornillos de tintero 4 se ajustan a
los valores establecidos normales \theta1 a \thetan. Además, la
cantidad de alimentación del rodillo de tintero 3 al tiempo de
imprimir se ajusta al valor establecido normal RS. Así se termina la
serie de operaciones de procesado.
Por el contrario, si Km > Ks, la CPU 10
determina que la plancha de imprimir 7 colocada en el cilindro de
plancha 8 en la unidad de impresión 9 tiene gran número de porciones
de imagen pequeña, y es necesaria la parada intermitente de la
operación de alimentación de tinta.
En este caso, la CPU 10 lee el número W de veces
de parada de la memoria M4 (paso S224). Un valor establecido C1 para
un contador 23A en una unidad de accionamiento de cilindro de aire
23 y un valor establecido C2 para un contador de reposición 23B se
obtienen del número W de veces de parada y escriben en las memorias
M8 y M9 (paso S225). El valor establecido C1 se establece en el
contador 23A, y el valor establecido C2 se establece en el contador
de reposición 23B (pasos S226 y S227).
La CPU 10 lee el primer valor establecido de la
relación de abertura de tornillo de tintero \theta1 de la memoria
M1 y el valor de determinación de porción de imagen pequeña
\thetas de la memoria M5 (pasos S228 y S229). La CPU 10 compara el
primer valor establecido de la relación de abertura de tornillo de
tintero leído \theta1 con el valor de determinación de porción de
imagen pequeña \thetas (paso S230). Si \theta1 < \thetas,
el flujo avanza al paso S231. Si \theta1 \geqq \thetas, el
flujo avanza al paso S232.
Más específicamente, si \theta1 <
\thetas, la CPU 10 determina que el área de la plancha de imprimir
7, que corresponde al tornillo de tintero 4-1, es
una porción de imagen pequeña. El valor establecido de la relación
de abertura de tornillo de tintero \theta1 leído de la memoria M1
se escribe directamente en una memoria M6 como \theta1' (paso
S231).
Si \theta1 \geqq \thetas, la CPU 10
determina que el área de la plancha de imprimir 7, que corresponde
al tornillo de tintero 4-1, es una porción de imagen
grande/media. En este caso, la CPU 10 lee el coeficiente de
corrección \alpha de la memoria M7 (paso S232). La CPU 10
multiplica el valor establecido de la relación de abertura de
tornillo de tintero \theta1 leído de la memoria M1 por el
coeficiente de corrección \alpha para obtener una cantidad de
corrección para el valor establecido \theta1 (paso S233).
La CPU 10 añade la cantidad de corrección al
valor establecido \theta1 para obtener un valor de corrección de
relación de abertura de tornillo de tintero \theta1' y lo escribe
en la memoria M6 (paso S234). Consiguientemente, el valor
establecido de relación de abertura \theta1 del tornillo de
tintero 4-1 cuya área correspondiente se determina
como una porción de imagen grande/media se corrige de modo que se
incremente por el producto del valor establecido y el coeficiente de
corrección \alpha.
La CPU 10 lee el siguiente valor establecido de
la relación de abertura de tornillo de tintero \theta2 de la
memoria M1 y el valor de determinación de porción de imagen pequeña
\thetas de la memoria M5 (pasos S235 y S236). La CPU 10 compara el
valor establecido de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta2 con el valor de determinación de porción de imagen pequeña
\thetas (paso S237). Si \theta2 < \thetas, el valor
establecido \theta2 se escribe directamente en la memoria M6 como
\theta2', como en el paso S231 (paso S238).
Si \theta2 \geqq \thetas, como en los
pasos S232 a S234, el coeficiente de corrección \alpha es leído de
la memoria M7 (paso S239). El valor establecido \theta2 se
multiplica por el coeficiente de corrección \alpha para obtener
una cantidad de corrección (paso S240). Un valor obtenido añadiendo
la cantidad de corrección al valor establecido \theta2 se escribe
en la memoria M6 como \theta2' (paso S241).
De la misma forma, la CPU 10 repite la operación
en los pasos S235 a S241 hasta que se confirma la lectura de todos
los valores establecidos de la relación de abertura de tornillo de
tintero 0 de la memoria M1 (paso S242). Con esta operación, los
valores de corrección de relación de abertura \theta1' a
\thetan' de los tornillos de tintero se almacenan en la memoria
M6.
Los valores de corrección de relación de
abertura de tornillo de tintero \theta1' a \thetan' almacenados
en la memoria M6 no se corrigen realmente cuando el valor
establecido \theta es menor que el valor de determinación de
porción de imagen pequeña \thetas. Los valores de corrección de
relación de abertura \theta1' a \thetan' son corregidos cuando
el valor establecido \theta es mayor que el valor de determinación
de porción de imagen pequeña \thetas. Es decir, los valores
establecidos de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1 a \thetan correspondientes a los tornillos de tintero 4
no se corrigen cuando el área correspondiente es una porción de
imagen pequeña (0 < \thetas). Solamente para una porción de
imagen grande/media (\theta \geqq \thetas), los valores
establecidos \theta1 a \thetan son corregidos a valores
mayores.
Como se ha descrito anteriormente, en el ejemplo
operativo 1, se determina en base al valor establecido de la
relación de abertura de tornillo de tintero \theta si un área
correspondiente a cada tornillo de tintero es una porción de imagen
pequeña. La relación de abertura de tornillo de tintero se corrige
solamente para un área que no corresponde a una porción de imagen
pequeña.
A continuación se determina si se ha terminado
el almacenamiento de los valores de corrección de relación de
abertura de tornillo de tintero \theta1' a \thetan' en la
memoria M6 (paso S242). Si SÍ en el paso S242, la CPU 10 lee los
valores de corrección de relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1' a \thetan' de la memoria M6 (paso S243) y envía el
valores leídos de corrección de relación de abertura de tornillo de
tintero \theta1' a \thetan' al excitador de motor 21A de la
unidad de accionamiento de tornillo de tintero 21 (paso S244). El
motor de tornillo de tintero 21B es movido para regular las
relaciones de abertura de los tornillos de tintero 4 en la unidad de
impresión 9 a los valores de corrección \theta1' a \thetan'.
A continuación, la CPU 10 lee el valor
establecido de cantidad de alimentación de rodillo de tintero RS de
la memoria M2 (paso S245) y envía el valor establecido leído de
cantidad de alimentación de rodillo de tintero RS al excitador de
motor 22A de la unidad de accionamiento de rodillo de tintero 22
(paso S246). Consiguientemente, al tiempo de imprimir, la cantidad
de alimentación del rodillo de tintero 3 en la unidad de impresión 9
se ajusta al valor establecido RS.
En el ejemplo operativo 1, se determina si se ha
de ejecutar parada intermitente de la operación de alimentación de
tinta en base al número de porciones de imagen pequeña. La CPU 10
ordena parada intermitente de la operación de alimentación de tinta
en base a esta determinación. Según esta instrucción, de los valores
establecidos de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1 a \thetan para los tornillos de tintero 4, solamente los
valores establecidos correspondientes a porciones de imagen
grande/media, con excepción de las porciones de imagen pequeña, son
corregidos a valores mayores. Dado que aumenta la cantidad de
suministro de tinta a una porción de imagen grande/media, el
suministro excesivo de tinta a una porción de imagen pequeña y la
escasez de la cantidad de suministro de tinta a una porción de
imagen grande/media se resuelven simultáneamente.
Ejemplo operativo
2
En el ejemplo operativo 1 descrito
anteriormente, cuando la operación de alimentación de tinta se deba
parar intermitentemente, los valores establecidos de la relación de
abertura de tornillo de tintero \theta1 a \thetan son corregidos
según la relación de área de imagen. En lugar de los valores
establecidos de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1 a \thetan, el valor establecido RS de la cantidad de
alimentación del rodillo de tintero 3 puede ser corregido según la
relación de área de imagen.
En el ejemplo operativo 2 a describir a
continuación, el valor establecido RS de la cantidad de alimentación
del rodillo de tintero 3 se corrige a un valor mayor. Con esta
operación, la cantidad de suministro de tinta a una porción de
imagen grande/media que requiere una relación de abertura de
tornillo de tintero más alta se incrementa en comparación con una
porción de imagen pequeña que requiere una baja relación de abertura
de tornillo de
tintero.
tintero.
Los procedimientos operativos en el ejemplo
operativo 2 se describirán a continuación con referencia a la figura
7. El diagrama de flujo representado en la figura 7 sigue el
procesado que se ejecuta después de NO en el paso S219 en el
diagrama de flujo en la figura 6A. La operación hasta el paso S219
es la misma que en el ejemplo operativo 1, y se omitirá su
descripción. Antes de que comience la operación, se escribe un
coeficiente de corrección de cantidad de alimentación \beta
(\beta1 a \beta4) para el rodillo de tintero 3 en la unidad de
impresión 9 de cada color en una memoria M10 por la pulsación de una
tecla de operador en el grupo de interruptores 13.
Si Km > Ks en el paso S219, la CPU 10
determina que la plancha de imprimir 7 colocada en el cilindro de
plancha 8 en una unidad de impresión 9-1 tiene gran
número de porciones de imagen pequeña, y es necesaria la parada
intermitente de la operación de alimentación de tinta.
A continuación, la CPU 10 lee el número W de
veces de parada de la memoria M4 (paso S247). El valor establecido
C1 para el contador 23A en la unidad de accionamiento de cilindro de
aire de parada de alimentación 23 y el valor establecido C2 para el
contador de reposición 23B se obtienen del número W de veces de
parada y escriben en las memorias M8 y M9 (paso S248). El valor
establecido C1 es enviado y establecido en el contador 23A, y el
valor establecido C2 es enviado y establecido en el contador de
reposición 23B (pasos S249 y S250).
La CPU 10 lee el valor establecido de cantidad
de alimentación de rodillo de tintero RS de la memoria M2 (paso
S251). La CPU 10 también lee el coeficiente de corrección \beta de
la memoria M10 (paso S252). El valor establecido de cantidad de
alimentación de rodillo de tintero RS leído de la memoria M2 es
multiplicado por el coeficiente de corrección \beta para obtener
la cantidad de corrección para el valor establecido RS (paso S253).
A continuación, la CPU 10 añade la cantidad de corrección al valor
establecido de cantidad de alimentación de rodillo de tintero RS
leído de la memoria M2 para obtener el valor de corrección de
cantidad de alimentación de rodillo de tintero RS' y lo escribe en
una memoria M11 (paso S254). Consiguientemente, el valor establecido
de la cantidad de alimentación RS para el rodillo de tintero 3 se
corrige de manera que sea mayor por el producto del valor
establecido RS y el coeficiente de corrección \beta.
La CPU 10 lee los valores establecidos de la
relación de abertura de tornillo de tintero \theta1 a \thetan de
la memoria M1 (paso S255) y envía los valores establecidos de
relación de abertura de tornillo de tintero leídos \theta1 a
\thetan al excitador de motor de tornillo de tintero 21A de la
unidad de accionamiento de tornillo de tintero 21 (paso S256).
Consiguientemente, el motor de tornillo de tintero 21B es movido
para regular las relaciones de abertura de los tornillos de tintero
4 en la unidad de impresión 9 a los valores establecidos \theta1 a
\thetan.
La CPU 10 lee el valor de corrección de cantidad
de alimentación de rodillo de tintero RS' de la memoria M11 (paso
S257) y envía el valor de corrección de cantidad de alimentación de
rodillo de tintero leído RS' al excitador de motor de rodillo de
tintero 22A de la unidad de accionamiento de rodillo de tintero 22
(paso S258). Consiguientemente, al tiempo de imprimir, la cantidad
de alimentación del rodillo de tintero 3 en la unidad de impresión 9
se ajusta al valor de corrección RS'.
En el ejemplo operativo 2, se determina si se ha
de ejecutar parada intermitente de la operación de alimentación de
tinta en base al número de porciones de imagen pequeña. La CPU 10
ordena parada intermitente de la operación de alimentación de tinta
en base a esta determinación. Según esta instrucción, el valor
establecido de la cantidad de alimentación RS para el rodillo de
tintero 3 se corrige a un valor mayor. Dado que la cantidad de
suministro de tinta a una porción de imagen grande/media incrementa
más que a una porción de imagen pequeña, el suministro excesivo de
tinta a una porción de imagen pequeña y la escasez de la cantidad de
suministro de tinta a una porción de imagen grande/media se
resuelven simultáneamente.
Tercera
realización
Como la tercera realización, un segundo método
(método automático (2)) de realizar automáticamente "parada
intermitente + corrección" según la determinación de una CPU 10
se describirá con referencia a la figura 8.
Los mismos números de referencia que en la
figura 5 denotan los mismos o similares elementos constituyentes en
la figura 8, y se omitirá su descripción. En la tercera realización,
en lugar de la memoria de valor de determinación de porción de
imagen pequeña M13 de la segunda realización, se disponen una
memoria M14 que guarda el número total de tornillos de tintero en
cada unidad de impresión, una memoria M15 que guarda un valor de
determinación para la relación de porciones de imagen pequeña al
número total de tornillos de tintero en cada unidad de impresión, y
una memoria M16 que guarda la relación de porciones de imagen
pequeña al número total de tornillos de tintero en cada unidad de
impresión.
Ejemplo operativo
1
Una operación característica (ejemplo operativo
1) del aparato de control de la cantidad de suministro de tinta
antes del inicio de impresión se describirá con referencia a las
figuras 9A y 9B. Se realiza la misma operación en todas las unidades
de impresión 9, y la operación en una unidad de impresión 9 se
describirá aquí.
En esta realización, un número total Kn (Kn1 a
Kn4) de tornillos de tintero en la unidad de impresión 9 de cada
color se escribe en la memoria M14 con anterioridad. Una relación
(valor de determinación de relación de porción de imagen pequeña)
\gammas (\gammas1 a \gammas4) de porciones de imagen pequeña
de cada color, que se ha de usar para determinar si se deberá
ejecutar parada intermitente de la operación de alimentación de
tinta, se escribe en la memoria M15 con anterioridad.
La operación en los pasos S301 a S317 en la
figura 9A es la misma que en los pasos S201 a S217 en la figura 6A,
y se omitirá su descripción. Cuando un número Km de porciones de
imagen pequeña se escribe en una memoria M12 (paso S317), la CPU 10
lee el número total Kn de tornillos de tintero en la unidad de
impresión 9, que se almacena en la memoria M14 (paso S318).
La CPU 10 obtiene una relación \gamma
(\gamma = Km/Kn) de porciones de imagen pequeña al número total de
tornillos de tintero en la unidad de impresión 9 del número Km de
porciones de imagen pequeña leído de la memoria M12 y el número
total Kn de tornillos de tintero leído de la memoria M14. La
relación obtenida \gamma de porciones de imagen pequeña al número
total de tornillos de tintero se escribe en la memoria M16 (paso
S319).
La CPU 10 lee el valor de determinación de
relación de porción de imagen pequeña \gammas de la unidad de
impresión 9 de la memoria M15 (paso S320) y compara el valor de
determinación de relación de porción de imagen pequeña leído
\gammas con la relación \gamma de porciones de imagen pequeña al
número total de tornillos de tintero, que se obtiene en el paso S319
(paso S321).
Si \gamma < \gammas, la CPU 10 determina
que una plancha de imprimir 7 colocada en un cilindro de plancha 8
en la unidad de impresión 9 tiene un pequeño número de porciones de
imagen pequeña, y no es necesaria la parada intermitente de la
operación de alimentación de tinta. En este caso, por las
operaciones de procesado en los pasos S322 a S325 correspondientes a
los pasos S220 a S223 en la figura 6B, las relaciones de abertura de
los tornillos de tintero 4 se ajustan a valores establecidos
normales \theta1 a \thetan. Además, la cantidad de alimentación
de un rodillo de tintero 3 al tiempo de imprimir se ajusta a un
valor establecido normal RS. Así se termina la serie de operaciones
de procesado.
Por el contrario, si \gamma \geqq \gammas,
la CPU 10 determina que la plancha de imprimir 7 colocada en el
cilindro de plancha 8 en la unidad de impresión 9 tiene gran número
de porciones de imagen pequeña, y es necesaria la parada
intermitente de la operación de alimentación de tinta. En este caso,
la CPU 10 ajusta las relaciones de abertura de los tornillos de
tintero 4 a valores de corrección \theta1' a \thetan' por las
operaciones de procesado en los pasos S326 a S348 correspondientes a
los pasos S224 a S246 en la figura 6B.
En el ejemplo operativo 1, se determina si se ha
de ejecutar parada intermitente de la operación de alimentación de
tinta en base a la relación de porciones de imagen pequeña. La CPU
10 ordena parada intermitente de la operación de alimentación de
tinta en base a esta determinación. Según esta instrucción, de los
valores establecidos de la relación de abertura de tornillo de
tintero \theta1 a \thetan para los tornillos de tintero 4,
solamente los valores establecidos correspondientes a porciones de
imagen grande/media, a excepción de las porciones de imagen pequeña,
son corregidos a valores mayores. Dado que la cantidad de suministro
de tinta a una porción de imagen grande/media incrementa, el
suministro excesivo de tinta a una porción de imagen pequeña y la
escasez de la cantidad de suministro de tinta a una porción de
imagen grande/media se resuelven simultáneamente.
Ejemplo operativo
2
En el ejemplo operativo 1 descrito
anteriormente, cuando la operación de alimentación de tinta se deba
parar intermitentemente, los valores establecidos de la relación de
abertura de tornillo de tintero \theta1 a \thetan son corregidos
según la relación de área de imagen. En lugar de los valores
establecidos de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1 a \thetan, el valor establecido RS de la cantidad de
alimentación del rodillo de tintero 3 puede ser corregido según la
relación de área de imagen.
Es decir, si se determina en el paso S321
(figura 9A) que \gamma \geqq \gammas, la cantidad de
alimentación del rodillo de tintero 3 puede ser ajustada a un valor
de corrección RS' ejecutando operaciones de procesado en los pasos
S349 a S360 en la figura 10 (operaciones de procesado
correspondientes a los pasos S247 a S258 en la figura 7).
En el ejemplo operativo 2, se determina
automáticamente que se ha de ejecutar parada intermitente de la
operación de alimentación de tinta en base a la relación de
porciones de imagen pequeña. La CPU 10 ordena parada intermitente de
la operación de alimentación de tinta en base a esta determinación.
Según esta instrucción, el valor establecido de la cantidad de
alimentación RS para el rodillo de tintero 3 se corrige a un valor
mayor. Dado que la cantidad de suministro de tinta a una porción de
imagen grande/media incrementa más que a una porción de imagen
pequeña, el suministro excesivo de tinta a una porción de imagen
pequeña y la escasez de la cantidad de suministro de tinta a una
porción de imagen grande/media se resuelven simultáneamente.
En el ejemplo operativo 2 descrito
anteriormente, se obtiene un valor de determinación de porción de
imagen pequeña \thetas, y el número de tornillos de tintero que
tiene valores menores que el valor de determinación de porción de
imagen pequeña \thetas se cuenta como el número Km de porciones de
imagen pequeña. Es decir, el número de tornillos de tintero cuyos
valores establecidos de la relación de abertura de tornillo de
tintero \theta1 a \thetan cumplen \theta < \thetas se
cuenta como el número Km de porciones de imagen pequeña. Sin
embargo, el número de tornillos de tintero que cumplen \theta <
\theta < \thetas se puede contar como el número Km de
porciones de imagen pequeña. Cuando se excluye cero de los valores
establecidos de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1 a \thetan, se excluyen un tornillo de tintero cuyas
relaciones de abertura en dos extremos son 0% y un tornillo de
tintero de una porción no impresa. Solamente las porciones de imagen
pequeña a imprimir realmente se cuentan como el número de porciones
de imagen pequeña.
Cuarta
realización
En la tercera realización antes descrita se
obtiene la relación \gamma del número Km de porciones de imagen
pequeña al número total Kn de tornillos de tintero en la unidad de
impresión 9. La relación \gamma puede ser obtenida como una
relación del número Km de porciones de imagen pequeña no al número
total Kn de tornillos de tintero sino a un número Kx de tornillos de
tintero a usar para imprimir. El número Kx de tornillos de tintero a
usar para imprimir se obtiene, por ejemplo, por un método (1) o (2)
a describir a continuación. En estos métodos (1) y (2), el número Km
de porciones de imagen pequeña es igual al número de tornillos de
tintero para el que el valor establecido de relación de abertura es
mayor que cero y menor que el valor de determinación de porción de
imagen pequeña \thetas (0 < \theta < \thetas).
Cuando un número total n de tornillos de tintero
es un número par, se calcula tamaño de papel/anchura de tornillo de
tintero/2 = a. El número Kx de tornillos de tintero a usar para
imprimir se obtiene como Kx = (valor integral obtenido llevando la
fracción de a) X 2. Cuando el número total n de tornillos de tintero
es un número impar, se calcula [(tamaño de papel/anchura de tornillo
de tintero) - 1]/2 = a'. El número Kx de tornillos de tintero a usar
para imprimir se obtiene como Kx = (valor integral obtenido llevando
la fracción de a') X 2 + 1.
El número Kx de tornillos de tintero a usar para
imprimir se obtiene como Kx = (número total n de tornillos de
tintero) - (número de tornillos de tintero cuyo valor establecido es
0%).
La figura 11 representa un aparato de control de
la cantidad de suministro de tinta al que se aplica el método antes
descrito (método (2)) que usa datos de imagen. Los mismos números de
referencia que en la figura 8 denotan los mismos o similares
elementos constituyentes en la figura 11, y se omitirá su
descripción. En la cuarta realización, en lugar de la memoria M15
que guarda la relación de porciones de imagen pequeña al número
total de tornillos de tintero en cada unidad de impresión en la
tercera realización, se disponen una memoria M17 que guarda la
relación de porciones de imagen pequeña al número de tornillos de
tintero a usar para imprimir en cada unidad de impresión, una
memoria M18 que guarda el número de tornillos de tintero a usar para
imprimir en cada unidad de impresión, y una memoria M19 que guarda
el número de tornillos de tintero cuya relación de abertura es cero.
También se ha previsto un contador 26 que cuenta el número de
tornillos de tintero cuya relación de abertura es cero.
La operación de determinar si se deberá ejecutar
parada intermitente de la operación de alimentación de tinta en el
aparato de control de la cantidad de suministro de tinta se
describirá con referencia a las figuras 12A y 12B. La operación en
los pasos S401 a S406 en la figura 12A es la misma que en los pasos
S301 a S306 en la figura 9A, y se omitirá su descripción. Cuando un
interruptor de posición automática 13-2 es activado
por el operador (SÍ en el paso S406), una CPU 10 pone a cero el
valor de recuento del contador 26 (paso S407) y lee un primer valor
establecido de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1 de una memoria M1 (paso S408). Se comprueba si el valor
establecido de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1 no es cero (paso S409). Si \theta1 = 0, el valor de
recuento del contador 26 que cuenta el número de tornillos de
tintero cuya relación de abertura es cero se incrementa en uno (paso
S410). Si \theta1 \neq 0, el flujo avanza inmediatamente al paso
S411.
En el paso S411, la CPU 10 lee el siguiente
valor establecido de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta2 de la memoria M1. La CPU 10 comprueba si el valor
establecido de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta2 no es cero (paso S412). Si \theta2 = 0, el valor de
recuento del contador 26 que cuenta el número de tornillos de
tintero cuya relación de abertura es cero se incrementa en uno (paso
S413). Si \theta2 \neq 0, el flujo avanza inmediatamente al paso
S414.
De la misma forma, la CPU 10 repite la operación
en los pasos S411 a S413 hasta que se confirma la lectura de todos
los valores establecidos de la relación de abertura de tornillo de
tintero \theta de la memoria M1 (paso S414). Con esta operación,
el contador 26 cuenta, de los tornillos de tintero 4, el número de
tornillos de tintero cuyo valor establecido de relación de abertura
\theta se determina que es cero. La CPU 10 escribe el valor
contado por el contador 26 en la memoria M19 como un número K0 de
tornillos de tintero cuya relación de abertura es cero (paso
S415).
A continuación, la CPU 10 lee el número total Kn
de tornillos de tintero de una unidad de impresión 9 de la memoria
M14 (paso S416). El número K0 de tornillos de tintero cuya relación
de abertura es cero, que se obtiene en el paso S415, se resta del
número total leído Kn de tornillos de tintero en la unidad de
impresión 9, calculando por ello el número Kx de tornillos de
tintero a usar para imprimir (paso S417). El número calculado Kx de
tornillos de tintero se escribe en la memoria M18 (paso S418).
A continuación, la CPU 10 pone a cero el valor
de recuento de un contador 24 (paso S419). La CPU 10 lee el primer
valor establecido de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1 de la memoria M1 y un valor de determinación de porción de
imagen pequeña \thetas de una memoria M5 (pasos S420 y S421). La
CPU 10 comprueba si el valor establecido de la relación de abertura
de tornillo de tintero \theta1 satisface 0 < \theta1 <
\thetas (paso S422). Si SÍ en el paso S422, el valor de recuento
del contador de la porción de imagen pequeña 24 se incrementa en uno
(paso S423). Si NO en el paso S422, el flujo avanza inmediatamente
al paso S424.
Más específicamente, si 0 < \theta1 <
\thetas, el área de una plancha de imprimir 7, que corresponde a
un tornillo de tintero 4-1, se determina como una
porción de imagen pequeña. El valor de recuento del contador de
porción de imagen pequeña 24 se incrementa en uno. Si no se cumple 0
< \theta1 < \thetas, el área de la plancha de imprimir 7,
que corresponde al tornillo de tintero 4-1, se
determina como una porción de imagen grande/media o una porción que
no se usa para imprimir. El flujo avanza inmediatamente al paso S424
sin incrementar el valor de recuento del contador de porción de
imagen pequeña 24.
En el paso S424, la CPU 10 lee el siguiente
valor establecido de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta2 de la memoria M1. La CPU 10 también lee el valor de
determinación de porción de imagen pequeña \thetas de la memoria
M5 (paso S425). La CPU 10 comprueba si el valor establecido de la
relación de abertura de tornillo de tintero \theta2 cumple 0 <
\theta2 < \thetas (paso S426). Si SÍ en el paso S426, el
valor de recuento del contador de porción de imagen pequeña 24 se
incrementa en uno (paso S427). Si NO en el paso S426, el flujo
avanza inmediatamente al paso S428.
De la misma forma, la CPU 10 repite la operación
en los pasos S424 a S427 hasta que se confirma la lectura de todos
los valores establecidos de la relación de abertura de tornillo de
tintero 0 de la memoria M1 (paso S428). Con esta operación, el
contador de porción de imagen pequeña 24 cuenta el número de
tornillos de tintero (el número de porciones de imagen pequeña), de
los tornillos de tintero 4, determinados como porciones de imagen
pequeña porque los valores establecidos de relación de abertura
\theta cumplen 0 < \theta < \thetas. La CPU 10 escribe
en una memoria M12 como Km el número de porciones de imagen pequeña
contado por el contador de porción de imagen pequeña 24 (paso S429)
y lee el
número Kx de tornillos de tintero a usar para imprimir en la unidad de impresión 9 de la memoria M18 (paso S430).
número Kx de tornillos de tintero a usar para imprimir en la unidad de impresión 9 de la memoria M18 (paso S430).
La CPU 10 obtiene una relación \gamma
(\gamma = Km/Kx) de porciones de imagen pequeña al número de
tornillos de tintero a usar para imprimir en la unidad de impresión
9 del número Km de porciones de imagen pequeña leído de la memoria
M12 y el número Kx de tornillos de tintero a usar para imprimir, que
es leído de la memoria M18. La CPU 10 escribe la relación obtenida
\gamma de porciones de imagen pequeña al número de tornillos de
tintero a usar para imprimir en una memoria M16 (paso S431).
La CPU 10 lee un valor de determinación de
relación de porción de imagen pequeña \gammas de la unidad de
impresión 9 de la memoria M17 (paso S432) y compara el valor leído
de determinación de relación de porción de imagen pequeña \gammas
con la relación \gamma de porciones de imagen pequeña al número de
tornillos de tintero a usar para imprimir, que se obtiene en el paso
S431 (paso S433).
Si \gamma < \gammas, se determina que la
plancha de imprimir 7 colocada en un cilindro de plancha 8 en la
unidad de impresión 9 tiene un pequeño número de porciones de imagen
pequeña, y no es necesaria la parada intermitente de la operación de
alimentación de tinta. En este caso, por las operaciones de
procesado en los pasos S434 a S437 correspondientes a los pasos S322
a S325 en la figura 9A, las relaciones de abertura de los tornillos
de tintero 4 se ajustan a los valores establecidos normales
\theta1 a \thetan. Además, la cantidad de alimentación de un
rodillo de tintero 3 al tiempo de imprimir se ajusta a un valor
establecido normal RS. Así se termina la serie de operaciones de
procesado.
Por el contrario, si \gamma \geqq \gammas,
se determina que la plancha de imprimir 7 colocada en el cilindro de
plancha 8 en la unidad de impresión 9 tiene gran número de porciones
de imagen pequeña, y es necesaria la parada intermitente de la
operación de alimentación de tinta. En este caso, la CPU 10 ajusta
las relaciones de abertura de los tornillos de tintero 4 a valores
de corrección \theta1' a \thetan' por las operaciones de
procesado (ejemplo operativo 1) correspondientes a los pasos S326 a
S348 en la figura 9B. Alternativamente, la cantidad de alimentación
del rodillo de tintero 3 al tiempo de imprimir se ajusta a un valor
de corrección RS' por las operaciones de procesado (ejemplo
operativo 2) correspondientes a los pasos S349 a S360 en la figura
10.
Quinta
realización
En el método manual según la primera realización
se corrige el valor establecido de relación de abertura \theta del
tornillo de tintero 4 o el valor establecido de la cantidad de
alimentación RS del rodillo de tintero 3. Sin embargo, en el método
manual según la quinta realización, se corrige un valor real
\thetapv de la relación de abertura de un tornillo de tintero 4 o
un valor real RSpv de la cantidad de alimentación de un rodillo de
tintero 3. En el aparato de control de la cantidad de suministro de
tinta según la quinta realización representada en la figura 13, un
potenciómetro 21D sustituye a un codificador rotativo 21C de una
unidad de accionamiento de tornillo de tintero 21 representada en la
figura 1, y un tacogenerador 22D sustituye a un codificador rotativo
22C de una unidad de accionamiento de rodillo de tintero 22.
Ejemplo operativo
1
Una operación característica (ejemplo operativo
1) del aparato de control de la cantidad de suministro de tinta
antes del inicio de impresión se describirá con referencia a las
figuras 14A y 14B. Se realiza la misma operación en todas las
unidades de impresión 9, y aquí se describirá la operación en una
unidad de impresión 9.
Incluso en la quinta realización, los valores
establecidos de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1 a \thetan se almacenan en una memoria M1, y un valor
establecido de cantidad de alimentación de rodillo de tintero RS se
establece en una memoria M2 por operaciones de procesado en los
pasos S501 a S505 correspondientes a los pasos S101 a S105 en la
figura 2A.
Una CPU 10 lee los valores establecidos de la
relación de abertura de tornillo de tintero \theta1 a \thetan de
la memoria M1 (paso S506) y envía los valores establecidos de
relación de abertura de tornillo de tintero leídos \theta1 a
\thetan a un excitador de motor de tornillo de tintero 21A de la
unidad de accionamiento de tornillo de tintero 21 (paso S507).
Consiguientemente, un motor de tornillo de tintero 21B es movido
para regular las relaciones de abertura de los tornillos de tintero
4 en la unidad de impresión 9 a los valores establecidos \theta1 a
\thetan.
A continuación, la CPU 10 lee el valor
establecido de cantidad de alimentación de rodillo de tintero RS de
la memoria M2 (paso S508) y envía el valor establecido leído de
cantidad de alimentación de rodillo de tintero RS a un excitador de
motor de rodillo de tintero 22A de la unidad de accionamiento de
rodillo de tintero 22 (paso S509). Consiguientemente, al tiempo de
imprimir, la cantidad de alimentación del rodillo de tintero 3 en la
unidad de impresión 9 se ajusta al valor establecido RS.
La CPU 10 determina la presencia/ausencia de la
entrada de un número W de veces de parada de un rodillo tomador de
tinta 5 en la unidad de impresión 9 (paso S510). Cuando se introduce
el número W de veces de parada por la pulsación de una tecla de
operador en un grupo de interruptores 13, el número W de veces de
parada se escribe en una memoria M4 (paso S511).
Mediante las operaciones de procesado en los
pasos S512 a S514 correspondientes a los pasos S108 a S110 en la
figura 2A se establece un valor establecido C1 y un valor
establecido C2 para un contador 23A y el contador de reposición 23B
en una unidad de accionamiento de cilindro de aire 23. Con esta
operación se realiza la preparación para parada intermitente de la
operación de alimentación de tinta del rodillo tomador de tinta 5 en
la unidad de impresión 9.
La CPU 10 determina si se ha activado un botón
de corrección 13-1 del grupo de interruptores 13
(paso S515). Cuando el operador comprueba el resultado de impresión
de prueba antes del inicio de impresión y pulsa el botón de
corrección 13-1, la relación de abertura de cada
tornillo de tintero se corrige de la forma siguiente.
La CPU 10 lee un valor real \theta1pv de una
relación de abertura de tornillo de tintero del potenciómetro 21D
del primer tornillo de tintero (paso S516). La CPU 10 también lee un
valor de determinación de porción de imagen pequeña \thetas de una
memoria M5 (paso S517). El valor real leído \theta1pv de la
relación de abertura de tornillo de tintero se compara con el valor
de determinación de porción de imagen pequeña \thetas (paso S518).
Si \theta1pv < \thetas, el flujo avanza al paso S519. Si
\theta1pv \geqq \thetas, el flujo avanza al paso S520.
Si \theta1pv < \thetas, el área de una
plancha de imprimir 7, que corresponde a un tornillo de tintero
4-1, se determina como una porción de imagen
pequeña. El valor real \theta1pv de la relación de abertura de
tornillo de tintero, que se lee del potenciómetro 21D, se escribe
directamente en una memoria M20 como \theta1pv' (paso S519).
Si \theta1pv \geqq \thetas, el área de la
plancha de imprimir 7, que corresponde al tornillo de tintero
4-1, se determina como una porción de imagen
grande/media. Se lee un coeficiente de corrección \alpha de una
memoria M7 (paso S520). La CPU 10 multiplica el valor real
\theta1pv de la relación de abertura de tornillo de tintero, que
se lee del potenciómetro 21D, por el coeficiente de corrección
\alpha para obtener una cantidad de corrección para el valor real
\theta1pv (paso S521). La CPU 10 añade la cantidad de corrección
al valor real \theta1pv para obtener un valor de corrección de
relación de abertura de tornillo de tintero \theta1pv' y lo
escribe en la memoria M20 (paso S522). Con esta operación, el valor
real \theta1pv de la relación de abertura del tornillo de tintero
4-1 cuya área correspondiente se determina como una
porción de imagen grande/media se corrige de modo que se incremente
por el producto del valor real \theta1pv y el coeficiente
de
corrección \alpha.
corrección \alpha.
La CPU 10 lee un valor real \theta2pv de la
relación de abertura de tornillo de tintero del potenciómetro 21D
del tornillo de tintero siguiente (paso S523). La CPU 10 también lee
el valor de determinación de porción de imagen pequeña \thetas de
la memoria M5 (paso S524). La CPU 10 compara el valor real
\theta2pv de la relación de abertura de tornillo de tintero con el
valor de determinación de porción de imagen pequeña \thetas (paso
S525). Si \theta2pv < \thetas, el valor real \theta2pv se
escribe directamente en la memoria M20 como \theta2pv', como en el
paso S519 (paso S526).
Si \theta2pv \geqq \thetas, como en los
pasos S520 a S522, el coeficiente de corrección \alpha es leído de
la memoria M7 (paso S527). El valor real \theta2pv es multiplicado
por el coeficiente de corrección \alpha para obtener una cantidad
de corrección (paso S528). Un valor obtenido añadiendo la cantidad
de corrección al valor real \theta2pv se escribe en la memoria M20
como \theta2pv' (paso S529).
De la misma forma, la CPU 10 repite la operación
en los pasos S523 a S530 hasta que se confirma la lectura de los
valores reales \thetapv de las relaciones de abertura de tornillo
de tintero de los potenciómetros 21D de todos los tornillos de
tintero en el paso S530. Con esta operación, los valores de
corrección de relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1pv' a \thetanpv' se almacenan en la memoria M20.
Los valores de corrección de relación de
abertura de tornillo de tintero \theta1pv' a \thetanpv'
almacenados en la memoria M20 no se corrigen realmente cuando el
valor real \thetapv es menor que el valor de determinación de
porción de imagen pequeña \thetas. Los valores de corrección de
relación de abertura \theta1' a \thetan' son corregidos cuando
el valor real \thetapv es mayor que el valor de determinación de
porción de imagen pequeña \thetas. Es decir, los valores reales
\theta1 a \thetan de las relaciones de abertura de los tornillos
de tintero 4 no se corrigen cuando el área correspondiente es una
porción de imagen pequeña (\thetapv < \thetas). Solamente
para una porción de imagen grande/media (\thetapv \geqq
\thetas), los valores reales \theta1 a \thetan son corregidos
a valores mayores.
La CPU 10 determina si ha terminado el
almacenamiento de los valores de corrección de relación de abertura
de tornillo de tintero \theta1pv' a \thetanpv' en la memoria M20
(paso S530). Si SÍ en el paso S530, la CPU 10 lee los valores de
corrección de relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1pv' a \thetanpv' de la memoria M20 (paso S531) y envía
los valores leídos de corrección de relación de abertura de tornillo
de tintero \thetalpv' a \thetanpv' al excitador de motor 21A de
la unidad de accionamiento de tornillo de tintero 21 (paso S532). El
motor de tornillo de tintero 21B es movido para regular las
relaciones de abertura de los tornillos de tintero 4 en la unidad de
impresión 9 a los valores de corrección \thetalpv' a
\thetanpv'.
Ejemplo operativo
2
En el ejemplo operativo 1 descrito
anteriormente, cuando la operación de alimentación de tinta se deba
parar intermitentemente, los valores reales \theta1pv a
\thetanpv de las relaciones de abertura de tornillo de tintero son
corregidos según la relación de área de imagen. En lugar de los
valores reales \theta1pv a \thetanpv de las relaciones de
abertura de tornillo de tintero, el valor real RSpv de la cantidad
de alimentación del rodillo de tintero 3 puede ser corregido según
la relación de área de imagen.
En el ejemplo operativo 2 a describir a
continuación, el valor real RSpv de la cantidad de alimentación del
rodillo de tintero 3 se corrige a un valor mayor. Con esta
operación, la cantidad de suministro de tinta a la porción de imagen
grande/media que requiere una relación de abertura de tornillo de
tintero más alta, se incrementa en comparación con una porción de
imagen pequeña que requiere una baja relación de abertura de
tornillo de tintero.
La figura 15 representa un diagrama de flujo
después de paso S515 en la figura 14A. La operación hasta el paso
S515 es la misma que en el ejemplo operativo 1, y se omitirá su
descripción.
Cuando se determina que el producto de impresión
tiene una imagen pequeña, y el operador pulsa el botón de corrección
13-1 en el paso S515, la CPU 10 lee el valor real
RSpv de la cantidad de alimentación de rodillo de tintero del
tacogenerador 22D (paso S533). Se lee un coeficiente de corrección
\beta de la memoria M10 (paso S534). El valor real RSpv de la
cantidad de alimentación de rodillo de tintero, que se lee del
tacogenerador 22D, es multiplicado por el coeficiente de corrección
\beta para obtener la cantidad de corrección para el valor real
RSpv (paso S535).
A continuación, la CPU 10 añade la cantidad de
corrección al valor real RSpv de la cantidad de alimentación de
rodillo de tintero, que se lee del tacogenerador 22D, para obtener
un valor de corrección de cantidad de alimentación de rodillo de
tintero RSpv' (RSpv' = (1 + \beta) · RSpv) y lo escribe en una
memoria M21 (paso S536). Consiguientemente, el valor real RSpv de la
cantidad de alimentación del rodillo de tintero 3 se corrige de
manera que sea mayor por el producto del valor real RSpv y el
coeficiente de corrección \beta.
La CPU 10 lee el valor de corrección de cantidad
de alimentación de rodillo de tintero RSpv' de la memoria M21 (paso
S537) y envía el valor de corrección de cantidad de alimentación de
rodillo de tintero leído RSpv' al excitador de motor de rodillo de
tintero 22A de la unidad de accionamiento de rodillo de tintero 22
(paso S538). Consiguientemente, al tiempo de imprimir, la cantidad
de alimentación del rodillo de tintero 3 en la unidad de impresión 9
se ajusta al valor de corrección RSpv'.
Sexta
realización
En el método automático descrito en la segunda
realización se corrige el valor establecido de relación de abertura
\theta del tornillo de tintero 4 o el valor establecido de la
cantidad de alimentación RS del rodillo de tintero 3. En el método
automático según la sexta realización, en lugar de corregir estos
valores, se corrige un valor real \thetapv de la relación de
abertura de un tornillo de tintero 4 o un valor real RSpv de la
cantidad de alimentación de un rodillo de tintero 3.
En el aparato de control de la cantidad de
suministro de tinta según la sexta realización representada en la
figura 21, se cuenta el número de tornillos de tintero cuyo valor
real \thetapv de la relación de abertura de tornillo de tintero es
menor que un valor de determinación de porción de imagen pequeña
\thetas. Cuando el número de tornillos de tintero contado es mayor
que Ks, se determina que el número de tiempos de operación de
alimentación de tinta se debe
reducir.
reducir.
Ejemplo operativo
1
Una operación característica (ejemplo operativo
1) del aparato de control de la cantidad de suministro de tinta
antes del inicio de impresión se describirá con referencia a las
figuras 17A y 17B. Se realiza la misma operación en todas las
unidades de impresión 9, y aquí se describirá la operación en una
unidad de impresión 9.
Incluso en la sexta realización, los valores
establecidos de la relación de abertura de tornillo de tintero
\theta1 a \thetan se almacenan en una memoria M1, y un valor
establecido de cantidad de alimentación de rodillo de tintero RS se
establece en una memoria M2 por operaciones de procesado en los
pasos S601 a S605 correspondientes a los pasos S201 a S205 en la
figura 6A.
Los valores establecidos de la relación de
abertura de tornillo de tintero \theta1 a \thetan son leídos de
la memoria M1 (paso S606) y enviados a un excitador de motor de
tornillo de tintero 21A de una unidad de accionamiento de tornillo
de tintero 21 (paso S607). Consiguientemente, un motor de tornillo
de tintero 21B es movido para regular las relaciones de abertura de
los tornillos de tintero 4 en la unidad de impresión 9 a los valores
establecidos \theta1 a \thetan.
A continuación, una CPU 10 lee el valor
establecido de cantidad de alimentación de rodillo de tintero RS de
la memoria M2 (paso S608) y envía el valor establecido leído de
cantidad de alimentación de rodillo de tintero RS a un excitador de
motor de rodillo de tintero 22A de una unidad de accionamiento de
rodillo de tintero 22 (paso S609). Consiguientemente, al tiempo de
imprimir, la cantidad de alimentación del rodillo de tintero 3 en la
unidad de impresión 9 se ajusta al valor establecido RS.
Posteriormente se determina de la siguiente
manera si se deberá ejecutar parada intermitente de la operación de
alimentación de tinta. La CPU 10 determina si se ha activado un
interruptor de posición automática 13-2 en un grupo
de interruptores 13 (paso S610). Cuando el operador pulsa el
interruptor de posición automática 13-2, la CPU 10
reposiciona el valor de recuento de un contador de porción de imagen
pequeña 24 a cero (paso S611).
La CPU 10 lee un valor real \theta1pv de la
relación de abertura de tornillo de tintero de un potenciómetro 21D
del primer tornillo de tintero (paso S612). La CPU 10 también lee el
valor de determinación de porción de imagen pequeña \thetas de una
memoria M5 (paso S613). El valor real \theta1pv de la relación de
abertura de tornillo de tintero se compara con el valor de
determinación de porción de imagen pequeña \thetas (paso S614). Si
\theta1pv < \thetas, el valor de recuento del contador de
porción de imagen pequeña 24 se incrementa en uno (paso S615). Si
\theta1pv mayoigual \thetas, el flujo avanza inmediatamente al
paso S616.
Más específicamente, si \theta1pv <
\thetas, el área de una plancha de imprimir 7, que corresponde a
un tornillo de tintero 4-1, se determina como una
porción de imagen pequeña. El valor de recuento del contador de
porción de imagen pequeña 24 se incrementa en uno. Si \theta1pv
\geqq \thetas, el área de la plancha de imprimir 7, que
corresponde al tornillo de tintero 4-1, se determina
como una porción de imagen grande/media. El flujo avanza
inmediatamente al paso S616 sin incrementar el valor de recuento del
contador de porción de imagen pequeña 24.
En el paso S616, la CPU 10 lee un valor real
\theta2pv de la relación de abertura de tornillo de tintero del
potenciómetro 21D del tornillo de tintero siguiente. La CPU 10
también lee el valor de determinación de porción de imagen pequeña
\thetas de la memoria M5 (paso S617). La CPU 10 compara el valor
real \theta2pv de la relación de abertura de tornillo de tintero
con el valor de determinación de porción de imagen pequeña \thetas
(paso S618). Si \theta2pv < \thetas, el área se determina
como una porción de imagen pequeña, como en el paso S615, y el valor
de recuento del contador de porción de imagen pequeña 24 se
incrementa en uno (paso S619). Si \theta2pv \geqq \thetas, el
área se determina como una porción de imagen grande/media, y el
flujo avanza inmediatamente al paso S620.
De la misma forma, la CPU 10 repite la operación
en los pasos S616 a S620 hasta que se confirma la lectura de los
valores reales \thetapv de las relaciones de abertura de tornillo
de tintero de los potenciómetros 21D de todos los tornillos de
tintero (paso S620). Con esta operación, el contador 24 cuenta el
número de tornillos de tintero (el número de porciones de imagen
pequeña), de todos los tornillos de tintero 4, que se determinan
como porciones de imagen pequeña porque los valores reales
\thetapv de las relaciones de abertura son menores que
\thetas.
La CPU 10 escribe un número Km de porciones de
imagen pequeña contado por el contador de porción de imagen pequeña
24 en la memoria M12 (paso S621). La CPU 10 lee el valor de
determinación de recuento de porción de imagen pequeña Ks de una
memoria M13 (paso S622) y compara el número Km de porciones de
imagen pequeña con el valor de determinación de recuento de porción
de imagen pequeña Ks (paso S623).
Si Km \leqq Ks, la CPU 10 determina que la
plancha de imprimir 7 colocada en un cilindro de plancha 8 en la
unidad de impresión 9 tiene un pequeño número de porciones de imagen
pequeña, y no es necesaria la parada intermitente de la operación de
alimentación de tinta. Así se termina la serie de operaciones de
procesado.
Por el contrario, si Km > Ks, la CPU 10
determina que la plancha de imprimir 7 colocada en el cilindro de
plancha 8 en la unidad de impresión 9 tiene gran número de porciones
de imagen pequeña, y es necesaria la parada intermitente de la
operación de alimentación de tinta.
En este caso, la CPU 10 lee un número W de veces
de parada de una memoria M4 (paso S624). Los valores establecidos C1
y C2 son establecidos para un contador 23A y el contador de
reposición 23B en una unidad de accionamiento de cilindro de aire 23
por las operaciones de procesado en los pasos S625 a S627
correspondientes a los pasos S225 a S227 en la figura 6B para
preparar la parada intermitente de la operación de alimentación de
tinta de un rodillo tomador de tinta 5 en la unidad de impresión
9.
La CPU 10 lee un valor real \theta1pv de la
relación de abertura de tornillo de tintero del potenciómetro 21D
del primer tornillo de tintero (paso S628). La CPU 10 también lee el
valor de determinación de porción de imagen pequeña \thetas de la
memoria M5 (paso S629). La CPU 10 compara el valor real leído
\theta1pv de la relación de abertura de tornillo de tintero con el
valor de determinación de porción de imagen pequeña \thetas (paso
S630). Si \theta1pv < \thetas, el flujo avanza al paso S631.
Si \theta1pv \geqq \thetas, el flujo avanza al paso S632.
Si \theta1pv < \thetas, el área de la
plancha de imprimir 7, que corresponde al tornillo de tintero
4-1, se determina como una porción de imagen
pequeña. El valor real \theta1pv de la relación de abertura de
tornillo de tintero, que se lee del potenciómetro 21D, se escribe
directamente en la memoria M20 como \theta1pv' (paso S631).
Si \theta1pv mayoigual \thetas, el área de
la plancha de imprimir 7, que corresponde al tornillo de tintero
4-1, se determina como una porción de imagen
grande/media. Un coeficiente de corrección \alpha es leído de una
memoria M7 (paso S632). El valor real \theta1pv de la relación de
abertura de tornillo de tintero, que se lee del potenciómetro 21D,
es multiplicado por el coeficiente de corrección \alpha para
obtener una cantidad de corrección para el valor real \theta1pv
(paso S633).
La cantidad de corrección se añade al valor real
\theta1pv para obtener un valor de corrección de relación de
abertura de tornillo de tintero \theta1pv' y escribe en la memoria
M20 (paso S634). Con esta operación, el valor real \theta1pv de la
relación de abertura del tornillo de tintero 4-1
cuya área correspondiente se determina como una porción de imagen
grande/media se corrige de modo que se incremente por el producto
del valor real \theta1pv y el coeficiente de
corrección \alpha.
corrección \alpha.
La CPU 10 lee el valor real \theta2pv de la
relación de abertura de tornillo de tintero del potenciómetro 21D
del tornillo de tintero siguiente (paso S635). La CPU 10 también lee
el valor de determinación de porción de imagen pequeña \thetas de
la memoria M5 (paso S636). La CPU 10 compara el valor real
\theta2pv de la relación de abertura de tornillo de tintero con el
valor de determinación de porción de imagen pequeña \thetas (paso
S637). Si \theta2pv < \thetas, el valor real \theta2pv se
escribe directamente en la memoria M20 como \theta2pv', como en el
paso S631 (paso S638).
Si \theta2pv \geqq \thetas, como en los
pasos S632 a S634, el coeficiente de corrección \alpha es leído de
la memoria M7 (paso S639). El valor real \theta2pv es multiplicado
por el coeficiente de corrección \alpha para obtener una cantidad
de corrección (paso S640). Un valor obtenido añadiendo la cantidad
de corrección al valor real \theta2pv se escribe en la memoria M20
como \theta2pv' (paso S641).
De la misma forma, la CPU 10 repite la operación
en los pasos S635 a S641 hasta que se confirma la lectura de los
valores reales \thetapv de las relaciones de abertura de tornillo
de tintero de los potenciómetros 21D de todos los tornillos de
tintero (paso S642). Con esta operación, los valores de corrección
de relación de abertura de tornillo de tintero \theta1pv' a
\thetanpv' se almacenan en la memoria M20.
Los valores de corrección de relación de
abertura de tornillo de tintero \thetalpv' a \thetanpv'
almacenados en la memoria M20 no se corrigen realmente cuando el
valor real \thetapv es menor que el valor de determinación de
porción de imagen pequeña \thetas. Los valores de corrección de
relación de abertura \theta1' a \thetan' son corregidos cuando
el valor real \thetapv es mayor que el valor de determinación de
porción de imagen pequeña \thetas. Es decir, los valores reales
\theta1 a \thetan de las relaciones de abertura de los tornillos
de tintero 4 no se corrigen cuando el área correspondiente es una
porción de imagen pequeña (\thetapv < \thetas). Solamente
para una porción de imagen grande/media (\thetapv \geqq
\thetas), los valores reales \theta1 a \thetan son corregidos
a valores mayores.
Cuando se termina el almacenamiento de los
valores de corrección de relación de abertura de tornillo de tintero
\thetalpv' a \thetanpv' en la memoria M20 en el paso S642, la
CPU 10 lee los valores de corrección de relación de abertura de
tornillo de tintero \theta1pv' a \thetanpv' de la memoria M20
(paso S643). Los valores leídos de corrección de relación de
abertura de tornillo de tintero \theta1pv' a \thetanpv' son
enviados al excitador de motor 21A de la unidad de accionamiento de
tornillo de tintero 21 (paso S644). El motor de tornillo de tintero
21B es movido para regular las relaciones de abertura de los
tornillos de tintero 4 en la unidad de impresión 9 a los valores de
corrección \theta1pv' a \thetanpv'.
Ejemplo operativo
2
En el ejemplo operativo 1 descrito
anteriormente, cuando la operación de alimentación de tinta se deba
parar intermitentemente, los valores reales \theta1pv a
\thetanpv de las relaciones de abertura de tornillo de tintero son
corregidos según la relación de área de imagen. En lugar de los
valores reales \theta1pv a \thetanpv de las relaciones de
abertura de tornillo de tintero, el valor real RSpv de la cantidad
de alimentación del rodillo de tintero 3 puede ser corregido según
la relación de área de imagen.
En el ejemplo operativo 2 a describir con
referencia a la figura 18, el valor real RS de la cantidad de
alimentación del rodillo de tintero 3 se corrige a un valor mayor.
Con esta operación, la cantidad de suministro de tinta a la porción
de imagen grande/media que requiere una relación de abertura de
tornillo de tintero más alta, se incrementa en comparación con una
porción de imagen pequeña que requiere una baja relación de abertura
de tornillo de
tintero.
tintero.
La figura 18 sigue el procesado que se ejecuta
después de NO en el paso S623 en la figura 17A. La operación hasta
el paso S623 es la misma que en el ejemplo operativo 1, y se omitirá
su descripción.
Cuando se confirma en el paso S623 que Km >
Ks, se determina que la plancha de imprimir 7 colocada en el
cilindro de plancha 8 en una unidad de impresión 9-1
tiene gran número de porciones de imagen pequeña, y es necesaria la
parada intermitente de la operación de alimentación de tinta.
En este caso, la CPU 10 lee el número W de veces
de parada de la memoria M4 (paso S645), obtiene el valor establecido
C1 para el contador 23A en la unidad de accionamiento de cilindro de
aire 23 y el valor establecido C2 para el contador de reposición 23B
del número W de veces de parada, y escribe los valores establecidos
en memorias M8 y M9 (paso S646). El valor establecido C1 se
establece para el contador 23A, y el valor establecido C2 se
establece para el contador de reposición 23B (pasos S647 y
S648).
La CPU 10 lee el valor real RSpv de la cantidad
de alimentación de rodillo de tintero de un tacogenerador 22D (paso
S649). La CPU 10 también lee un coeficiente de corrección \beta de
una memoria M10 (paso S650). La CPU 10 multiplica el valor real RSpv
de la cantidad de alimentación de rodillo de tintero, que se lee del
tacogenerador 22D, por el coeficiente de corrección \beta para
obtener la cantidad de corrección para el valor real RSpv (paso
S651). A continuación, la CPU 10 añade la cantidad de corrección al
valor real RSpv de la cantidad de alimentación de rodillo de
tintero, que se lee del tacogenerador 22D, para obtener un valor de
corrección de cantidad de alimentación de rodillo de tintero RSpv' y
lo escribe en la memoria M21 (paso S652). Consiguientemente, el
valor real RSpv de la cantidad de alimentación del rodillo de
tintero 3 se corrige de manera que sea mayor por el producto del
valor real RSpv y el coeficiente de corrección \beta.
La CPU 10 lee el valor de corrección de cantidad
de alimentación de rodillo de tintero RSpv' de la memoria M21 (paso
S653). El valor de corrección de cantidad de alimentación de rodillo
de tintero leído RSpv' es enviado al excitador de motor 22A de la
unidad de accionamiento de rodillo de tintero 22 (paso S654).
Consiguientemente, al tiempo de imprimir, la cantidad de
alimentación del rodillo de tintero 3 en la unidad de impresión 9 se
ajusta al valor de corrección RSpv'.
En los ejemplos operativos 1 de las
realizaciones primera a sexta antes descritas, como se representa en
la figura 19A, la CPU 10 tiene, como un bloque funcional, una
sección de corrección de relación de abertura de tornillo de tintero
121 que establece el valor de corrección de relación de abertura de
tornillo de tintero según la relación de área de imagen, como se ha
descrito anteriormente. La sección de corrección de relación de
abertura de tornillo de tintero 121 y la unidad de accionamiento de
tornillo de tintero 21 forman una sección de control de la cantidad
de suministro de tinta 120. La unidad de accionamiento de tornillo
de tintero 21 ajusta la relación de abertura de tornillo de tintero
en base al valor establecido corregido por la sección de corrección
de relación de abertura de tornillo de tintero 121.
En los ejemplos operativos 2 de las
realizaciones primera a sexta antes descritas, como se representa en
la figura 19B, la CPU 10 tiene, como un bloque funcional, una
sección de corrección de cantidad de rotación de rodillo de tintero
122 que establece el valor de corrección de la cantidad de rotación
de rodillo de tintero según la relación de área de imagen, como se
ha descrito anteriormente. La sección de corrección de cantidad de
rotación de rodillo de tintero 122 y la unidad de accionamiento de
rodillo de tintero 22 forman la sección de control de la cantidad de
suministro de tinta 120. La unidad de accionamiento de rodillo de
tintero 22 mueve rotacionalmente el rodillo de tintero en base al
valor establecido corregido por la sección de corrección de cantidad
de rotación de rodillo de tintero 122.
En las realizaciones primera a sexta antes
descritas, el rodillo tomador de tinta 5 se dispone entre el rodillo
de tintero 3 y los rodillos de tinta 6-1. Sin
embargo, uno de los rodillos desde el rodillo de tintero 3 a los
rodillos de formación de tinta 6-2 puede servir como
el rodillo tomador de tinta que realiza la operación de
basculamiento, y la operación de basculamiento del rodillo tomador
de tinta se puede parar intermitentemente.
En el ejemplo operativo 1, los medios
(excéntrica de accionamiento 27) para bascular periódicamente el
rodillo tomador de tinta 5 cuando la prensa de imprimir gira y los
medios (unidad de accionamiento de cilindro de aire 23) para parar
la operación de basculamiento se forman a partir de elementos
separados (mecanismos). Sin embargo, la invención no se limita a
esto. Estos medios se pueden formar a partir de un elemento
integrado (mecanismo).
Como se ha descrito anteriormente, según la
invención, cuando el basculamiento del rodillo tomador de tinta se
deba parar intermitentemente, se corrige la cantidad de intervalo
entre el tornillo de tintero y el rodillo de tintero (relación de
abertura de tornillo de tintero) o la cantidad de rotación del
rodillo de tintero (cantidad de alimentación de rodillo de tintero).
Dado que se incrementa la cantidad de suministro de tinta a una
porción de imagen grande/media, se puede resolver simultáneamente el
suministro excesivo de tinta a una porción de imagen pequeña y la
escasez de la cantidad de suministro de tinta a una porción de
imagen grande/media. Además, se puede reducir la carga impuesta al
operador.
Claims (22)
1. Un método de control de cantidad de
suministro de tinta para una prensa de imprimir, incluyendo los
pasos de:
suministrar tinta desde un tintero (1) mediante
un intervalo entre una pluralidad de tornillos de tintero (4) y un
rodillo de tintero (3) por rotación del rodillo de tintero (3), y
además a través de un recorrido de suministro de tinta a una plancha
de imprimir (7) unida a un cilindro de plancha (8), por una
operación de basculamiento de un rodillo tomador de tinta (5) que
está dispuesto en el recorrido de suministro de tinta y que bascula
en sincronismo con la rotación de la prensa de imprimir;
caracterizado por los pasos de
antes del inicio de la impresión real,
establecer manualmente o determinar automáticamente si se ha de
efectuar parada intermitente de la operación de alimentación de
tinta durante la impresión;
antes del inicio de la impresión real,
determinar si se requiere corrección de la cantidad de suministro de
tinta al rodillo tomador de tinta (5), y si se determina que se
requiere corrección de la cantidad de suministro de tinta al rodillo
tomador de tinta (5), calcular una relación de abertura corregida
\theta' de al menos uno de los tornillos de tintero (4) a partir
de una relación de abertura establecida correspondiente \theta o
de una relación de abertura real correspondiente \thetapv, o una
cantidad de alimentación corregida RS' del rodillo de tintero (3) a
partir de una cantidad de alimentación establecida RS o de una
cantidad de alimentación real RSpv;
en la ejecución de impresión real, cuando se ha
establecido o determinado que hay que efectuar parada intermitente
de la operación de alimentación de tinta, realizar automáticamente
parada intermitente de la operación de alimentación de tinta
parando, durante un primer período de tiempo, la operación de
basculamiento del rodillo tomador de tinta (5), y reanudando,
durante un segundo período de tiempo, la operación de basculamiento
del rodillo tomador de tinta (5), y repetir de forma continua esta
parada y reanudación de la operación de basculamiento del rodillo
tomador de tinta (5),
donde en dicho paso de suministro de tinta, la
tinta se suministra usando la relación de abertura corregida
\theta' de al menos uno de los tornillos de tintero (4) o la
cantidad de alimentación corregida RS' del rodillo de tintero (3),
de modo que se suministre una cantidad corregida de tinta a la
plancha de imprimir (7).
2. Un método según la reivindicación 1, donde el
paso de corrección incluye el paso de ajustar el tamaño de intervalo
entre los tornillos de tintero (4) y el rodillo de tintero (3).
3. Un método según la reivindicación 2, donde el
paso de corrección incluye el paso de ejecutar corrección cuando el
tamaño de intervalo entre los tornillos de tintero (4) y el rodillo
de tintero (3) es mayor que un valor predeterminado.
4. Un método según la reivindicación 2, donde el
paso de corrección incluye el paso de establecer el tamaño de
intervalo entre los tornillos de tintero (4) y el rodillo de tintero
(3) a un valor mayor.
5. Un método según la reivindicación 4, donde el
paso de corrección incluye el paso de multiplicar el tamaño de
intervalo entre los tornillos de tintero (4) y el rodillo de tintero
(3) por un coeficiente de corrección \alpha predeterminado.
6. Un método según la reivindicación 1, donde el
paso de control incluye el paso de ajustar una cantidad de rotación
del rodillo de tintero (3).
7. Un método según la reivindicación 6, donde el
paso de corrección incluye el paso de establecer la cantidad de
rotación del rodillo de tintero (3) a un valor mayor.
8. Un método según la reivindicación 7, donde el
paso de corrección incluye el paso de multiplicar la cantidad de
rotación del rodillo de tintero (3) por un coeficiente de corrección
\beta predeterminado.
9. Un método según la reivindicación 1,
incluyendo además los pasos de
contar el número Km de tornillos de tintero (4)
para el que el tamaño de intervalo entre el tornillo de tintero y el
rodillo de tintero cae dentro de un rango predeterminado, y
ejecutar la parada intermitente de la operación
de basculamiento del rodillo tomador de tinta (5) cuando el número
contado km de tornillos de tintero es mayor que un número
predeterminado.
10. Un método según la reivindicación 1, donde
dicho paso de controlar la cantidad de suministro de tinta se
realiza dependiendo de una relación de área de imagen de la plancha
de imprimir.
11. Un método según la reivindicación 1,
incluyendo los pasos de
ejecutar una operación periódica de
basculamiento del rodillo tomador de tinta (5) en sincronismo con la
rotación de la prensa de imprimir, y
parar temporalmente la operación periódica de
basculamiento del rodillo tomador de tinta (5) durante dicho primer
período de tiempo.
12. Un aparato de control de la cantidad de
suministro de tinta para una prensa de imprimir, incluyendo:
una pluralidad de tornillos de tintero (4) que
están dispuestos en una relación yuxtapuesta uno a otro;
un rodillo de tintero rotativo (3) que se
dispone en relación funcional a dichos tornillos de tintero, estando
adaptado dicho rodillo de tintero (3) para girar con el fin de
suministrar tinta mediante un intervalo entre dichos tornillos de
tintero (4) y dicho rodillo de tintero (3) a un recorrido de
suministro de tinta;
un rodillo tomador de tinta (5) que se dispone
en el recorrido de suministro de tinta y adaptado para bascular
libremente en sincronismo con la rotación de la prensa de imprimir y
para suministrar la tinta a una plancha de imprimir (7) en un
cilindro de plancha (8) por dicha operación de basculamiento;
medios de control de basculamiento (25, 23, 27)
adaptados para parar la operación de alimentación de tinta;
medios de control de cantidad de suministro de
tinta (120) para controlar una operación de al menos uno de dichos
tornillos de tintero (4) y dicho rodillo de tintero (3) para
controlar una cantidad de suministro de tinta a dicho rodillo
tomador de tinta (5);
caracterizado porque
dichos medios de control de cantidad de
suministro de tinta (120) incluyen una sección de corrección (121)
programada para determinar, antes del inicio de la impresión real,
si se requiere corrección de la cantidad de suministro de tinta al
rodillo tomador de tinta (5), y si se determina que se requiere
corrección de la cantidad de suministro de tinta al rodillo tomador
de tinta (5), para calcular, antes del inicio de la impresión real,
una relación de abertura corregida \theta' de al menos uno de los
tornillos de tintero (4) a partir de una relación de abertura
establecida correspondiente \theta o a partir de una relación de
abertura real correspondiente \thetapv, o una cantidad de
alimentación corregida RS' del rodillo de tintero (3) de una
cantidad de alimentación establecida RS o de una cantidad de
alimentación real RSpv;
dichos medios de control de basculamiento (25,
23, 27) están adaptados para parar intermitentemente, en la
ejecución de impresión real, la operación de alimentación de tinta
estando adaptados para parar, durante un primer período de tiempo,
la operación de basculamiento del rodillo tomador de tinta (5), y
para reanudar, durante un segundo período de tiempo, la operación de
basculamiento del rodillo tomador de tinta (5), y para repetir de
forma continua esta parada y reanudación de la operación de
basculamiento del rodillo tomador de tinta (5) en la ejecución de
impresión real; y
dichos medios de control de cantidad de
suministro de tinta (120) están adaptados para controlar el
suministro de tinta usando la relación de abertura corregida
\theta' de al menos uno de los tornillos de tintero (4) o la
cantidad de alimentación corregida RS' del rodillo de tintero (3), y
para corregir así la cantidad de suministro de tinta al rodillo
tomador de tinta (5).
13. Un aparato según la reivindicación l2, donde
dichos medios de control de cantidad de suministro de tinta (120)
incluyen
medios de corrección (121) programados para
establecer, cuando la operación de basculamiento de dicho rodillo
tomador de tinta se para intermitentemente, un valor de corrección
de un tamaño de intervalo entre dichos tornillos de tintero y dicho
rodillo de tintero, y
medios de movimiento de tornillo de tintero (21)
adaptados para ajustar dichos tornillos de tintero (4) a relaciones
de abertura en base al valor de corrección establecido.
14. Un aparato según la reivindicación 13, donde
dichos medios de corrección (121) se programan para ejecutar una
operación de corrección cuando el tamaño de intervalo entre dichos
tornillos de tintero (4) y dicho rodillo de tintero (3) es mayor que
un valor predeterminado.
15. Un aparato según la reivindicación 13, donde
dichos medios de corrección (121) se programan para establecer el
tamaño de intervalo entre dichos tornillos de tintero (4) y dicho
rodillo de tintero (3) a un valor mayor.
16. Un aparato según la reivindicación 15, donde
dichos medios de corrección (121) se programan para establecer el
tamaño de intervalo entre dichos tornillos de tintero (4) y dicho
rodillo de tintero (3) a un valor obtenido multiplicando el tamaño
de intervalo por un coeficiente de corrección \alpha
predeterminado.
17. Un aparato según la reivindicación 12, donde
dichos medios de control de cantidad de suministro de tinta (120)
incluyen
medios de corrección (122) programados para
establecer, cuando la operación de basculamiento de dicho rodillo
tomador de tinta se para intermitentemente, un valor de corrección
de una cantidad de rotación de dicho rodillo de tintero (3) y
medios de movimiento de rodillo de tintero (22)
adaptados para mover rotacionalmente dicho rodillo de tintero (3) en
base al valor de corrección establecido.
18. Un aparato según la reivindicación 17, donde
dichos medios de corrección (122) se programan para establecer la
cantidad de rotación de dicho rodillo de tintero (3) a un valor
mayor.
19. Un aparato según la reivindicación 17, donde
dichos medios de corrección (122) se programan para establecer un
valor obtenido multiplicando la cantidad de rotación de dicho
rodillo de tintero (3) por un coeficiente de corrección \beta
predeterminado.
20. Un aparato según la reivindicación 12
incluyendo además medios de recuento (24) adaptados para contar el
número km de tornillos de tintero (4) para el que el tamaño de
intervalo entre dichos tornillos de tintero (4) y dicho rodillo de
tintero (3) cae dentro de un rango predeterminado, y
dichos medios de control de basculamiento (25,
23, 27) están adaptados para ejecutar la parada intermitente de la
operación de basculamiento cuando el valor de recuento km contado
por dichos medios de recuento (24) es mayor que un valor
predeterminado.
21. Un aparato según la reivindicación 12, donde
dichos medios de control de cantidad de suministro de tinta (120) se
programan para controlar la cantidad de suministro de tinta
dependiendo de una relación de área de imagen de la plancha de
imprimir.
22. Un aparato según la reivindicación 12, donde
dichos medios de control de basculamiento (25, 23, 27) incluyen un
mecanismo de basculamiento (27) adaptados para ejecutar una
operación periódica de basculamiento de dicho rodillo tomador de
tinta (5) síncrona con la rotación de la prensa de imprimir, y
unos medios de parada de basculamiento (23D)
adaptados para parar temporalmente la operación periódica de
basculamiento de dicho rodillo tomador de tinta (5) por dicho
mecanismo de basculamiento (27).
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