ES2683075T3 - Método para la medición de la capacidad volumétrica de una superficie texturizada y dispositivo para llevar a cabo dicho método - Google Patents

Método para la medición de la capacidad volumétrica de una superficie texturizada y dispositivo para llevar a cabo dicho método Download PDF

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ES2683075T3 ES13788876.4T ES13788876T ES2683075T3 ES 2683075 T3 ES2683075 T3 ES 2683075T3 ES 13788876 T ES13788876 T ES 13788876T ES 2683075 T3 ES2683075 T3 ES 2683075T3
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Abstract

Un método para la medición de la capacidad volumétrica de una superficie texturizada de un rodillo anilox, dicho rodillo anilox comprende una pluralidad de celdas diseñadas para recibir una cantidad predeterminada de un líquido, preferiblemente tinta, pegamento, barniz o un producto similar, para ser transferido sobre la superficie de un soporte, caracterizado porque se aplica un ferrofluido en las celdas que componen la superficie del rodillo anilox, se genera un campo magnético cerca de la superficie del rodillo, se mide la intensidad de dicho campo magnético incrementada por el ferrofluido, la capacidad volumétrica del rodillo anilox se determina midiendo el aumento en el campo magnético debido a la presencia de dicho ferrofluido.

Description

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DESCRIPCION
Metodo para la medicion de la capacidad volumetrica de una superficie texturizada y dispositivo para llevar a cabo dicho metodo
Campo tecnico
La presente invencion se refiere a un metodo para la medicion de la capacidad volumetrica de una superficie texturizada, especialmente un rodillo dosificador grabado con laser con recubrimiento ceramico, tambien denominado rodillo anilox, que se usa principalmente en el proceso de impresion flexografica, dicho rodillo dosificador comprende una pluralidad de celdas disenadas para recibir una cantidad predeterminada de tinta, pegamento, barniz o un producto similar para ser transferidos a la superficie de un soporte.
La presente invencion se refiere ademas a un dispositivo para llevar a cabo el metodo anterior para la medicion de la capacidad volumetrica de una superficie texturizada, especialmente un rodillo dosificador grabado con laser con recubrimiento ceramico, tambien denominado rodillo anilox, que se usa principalmente en el proceso de impresion flexografica, dicho rodillo dosificador comprende una pluralidad de celdas disenadas para recibir una cantidad predeterminada de tinta, pegamento, barniz o un producto similar para sertransferido a la superficie de un soporte.
Tecnica anterior
Varias tecnicas de impresion usan un rodillo, normalmente denominado "rodillo anilox" o "rodillo dosificador", con el fin de suministrar una cantidad calibrada de tinta a otro rodillo o al sustrato que se va a imprimir. Las principales aplicaciones del rodillo anilox se describen a continuacion:
• En las tecnicas de flexograffa e impresion offset, el rodillo anilox lleva la cantidad calibrada de tinta a otro rodillo, denominado "rodillo de placa", que contiene la imagen que se va a imprimir y que a su vez imprimira la imagen en el sustrato, que puede ser, por ejemplo, una cinta de papel, una lamina de plastico, o un carton.
• En la tecnica de impresion por huecograbado, el rodillo anilox lleva la cantidad calibrada de tinta directamente al sustrato, que puede ser, por ejemplo, una cinta de papel, una lamina de plastico, o un carton. De manera similar, en otras industrias, el rodillo anilox se usa para llevar una cantidad calibrada de, por ejemplo, pegamento, barniz, a un sustrato.
• Todas estas aplicaciones tienen en comun el requisito de que el rodillo anilox entregue una cantidad de lfquido, como tinta, barniz, pegamento, que debe calibrarse con precision, de lo contrario la calidad de impresion se ve afectada negativamente.
Un rodillo anilox se compone de una superficie texturizada, hecha de celdas o ranuras, que se rellenan con un lfquido, por ejemplo, tinta, durante el proceso de impresion. Esta disposicion de celdas, llamada "grabado", se graba en la actualidad con un rayo laser bien enfocado en un recubrimiento ceramico, generalmente hecho de oxido de cromo pulverizado termicamente. El recubrimiento ceramico usualmente se encuentra sobre un recubrimiento intermedio, usualmente hecho de mquel-cromo pulverizado termicamente, que sirve tanto como una barrera anticorrosiva como una union entre el recubrimiento ceramico y el material base. El material base generalmente esta hecho de acero o aluminio.
La cantidad de lfquido que puede transportar el grabado de un rodillo anilox, denominada "capacidad volumetrica", representa uno de los factores clave que determina la cantidad de lfquido que se transfiere al rodillo de placa, y finalmente al sustrato. Los otros factores importantes que afectan la velocidad de transferencia del rodillo anilox son, entre otros, las propiedades del lfquido, especialmente la viscosidad y la tension superficial, la presion del rodillo anilox al rodillo de placa o al sustrato, la velocidad de la maquina o, en otros terminos, la velocidad de rotacion del rodillo anilox. Una capacidad volumetrica incorrecta del rodillo anilox puede venir de la suciedad que se encuentra en el fondo de las celdas, por ejemplo, tinta seca, desgaste del recubrimiento ceramico o fabricacion incorrecta del rodillo anilox. La capacidad volumetrica se mide como la cantidad de lfquido que puede portar una superficie unitaria del rodillo, las unidades usuales son cm3/m2 y BCM/pulgada2, donde BCM significa mil millones de micrometres cubicos.
El metodo habitual para medir la capacidad volumetrica de un rodillo anilox sigue el principio descrito en la patente US- 4'628'728A: se aplica una pequena cantidad de tinta coloreada, por ejemplo, 10 microlitros, con una micropipeta de precision sobre la superficie del rodillo, dicha tinta se extiende con una rasqueta que es una cuchilla de acero tfpicamente de un espesor de 0,15 mm, de manera que las celdas del grabado se llenan con precision con la tinta hasta su parte superior, la superficie de la mancha de tinta del rodillo se toma con una lamina de papel o plastico, el area de dicha superficie se mide con un plammetro o un escaner. Este metodo requiere una micropipeta y un plammetro calibrados con precision, y un operador capacitado para aplicar y extender la tinta de manera repetible. Ademas, la reologfa del lfquido, por ejemplo, la tension superficial y la viscosidad, debe adaptarse al tamano de las celdas y la tension superficial de la ceramica para llenar correctamente las celdas. Este metodo no es adecuado para una imprenta debido a que los componentes son fragiles y el operador debe estar especialmente capacitado para ese metodo de medicion. La precision de este metodo generalmente se encuentra entre /-5 % y /-10 %.
Una variante del metodo descrito en la patente US-4'628'728A es el objeto de la patente US-5'235'851: el lfquido de medicion se fuerza a traves de un canal de una tira transparente, que se aplica sobre la superficie del rodillo a medir. La
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longitud alcanzada por el Ifquido en el canal es inversamente proporcional a la capacidad volumetrica. Este metodo es mas facil y mas rapido de implementar en comparacion con el metodo descrito anteriormente, sin embargo, es menos preciso.
Un tercer metodo para medir la capacidad volumetrica del rodillo anilox procede con un interferometro de luz, por ejemplo, patente DE-101'54'348-A1: la luz se enfoca a traves de un objetivo de microscopio sobre la superficie del rodillo, la luz reflejada desde las paredes de las celdas se refleja de regreso al microscopio y se compara con la luz enviada por el microscopio. Se deduce la distancia de la porcion de la pared sobre la cual se enfoco la luz. Al escanear la luz enfocada hacia abajo de la celda hasta su fondo, se obtiene una imagen tridimensional de las celdas, a partir de la cual se puede calcular la capacidad volumetrica. Este metodo tiene los inconvenientes de ser costoso y no completamente confiable: la superficie de la ceramica de oxido de cromo que se usa habitualmente en rodillos anilox es oscura, y por lo tanto una pequena porcion de luz se refleja de regreso, lo que influye negativamente en la precision del instrumento.
Un cuarto metodo, descrito en la patente US-5'438'864, aplica un fluido fluorescente sobre la superficie del rodillo a medir, la luz ultravioleta se dirige hacia dicho fluido, y la luz fluorescente emitida por dicho fluido se mide con el instrumento. La capacidad volumetrica del rodillo esta vinculada a la cantidad de luz fluorescente detectada.
Este metodo tiene la ventaja de usar una cantidad de fluido de medicion que no necesita ser calibrada, al contrario de los dos primeros metodos descritos anteriormente, pero la precision del instrumento es pobre debido a que la cantidad de luz fluorescente emitida depende de la forma de las celdas que tienen forma de piramide o de cuenco, asf como el color de la ceramica, por ejemplo, gris claro o gris oscuro.
Un quinto metodo se describe en la patente JP-7'148'914-A: un dedo de contacto detecta la profundidad del punto de contacto, el perfil de la celda se deduce a partir de un escaneo del dedo de contacto a lo largo de la superficie. Este metodo no es aplicable para la mayona de los rodillos anilox usados hoy en dfa, ya que el diametro de la celda es demasiado pequeno, de 10 a 50 micras, para que el dedo de contacto alcance las paredes de la celda.
Algunos procesos evitan la medicion de la capacidad volumetrica modificando esta capacidad volumetrica durante el proceso de impresion, para alcanzar la cantidad deseada de lfquido transferido del rodillo: por ejemplo, las patentes US- 5'370'052 y uS-6'308'623-B1. Ninguno de estos metodos ha demostrado ser preciso o confiable.
Considerando lo anterior, existe la necesidad de un metodo que sea preciso, confiable y facil de usar en un entorno industrial. La implementacion de dicho metodo permitina a la impresora monitorear la eficiencia de sus rodillos anilox y, por lo tanto, tener el control de un parametro clave del proceso de impresion.
Se conocen otros metodos para medir la capacidad volumetrica de los cilindros cromados en rotograbado. Estos rodillos estan caracterizados por una capa exterior hecha de cobre endurecido con cromo, con la pluralidad de celdas del grabado en dicho cobre, mientras que para los rodillos anilox ceramicos que son el objeto de esta invencion, la pluralidad de celdas estan grabadas en una capa ceramica no conductora. Uno de dichos metodos se describe en la patente francesa FR- 1'540'970 y la patente estadounidense US-3'931'570. Este usa un campo magnetico alterno de baja frecuencia que magnetiza el material base ferromagnetico del rodillo y mide el campo magnetico neto resultante. Este metodo se aplica sobre un area no grabada en la superficie del rodillo y sobre un area grabada en la superficie del rodillo. Despues, se deduce una senal diferencial, que esta relacionada con la capacidad volumetrica del grabado.
Otro metodo, descrito en la solicitud de patente estadounidense US-2004/118'180-A1 usa un campo alterno de alta frecuencia que genera corrientes de Foucault en el material base no ferromagnetico, y mide la inductancia resultante.
La solicitud PCT WO-2010/055'320-A1 mide la capacidad de la capa exterior del rodillo por medio de dos electrodos aplicados a una distancia en la superficie del rodillo, con un campo electrico alternativo entre ellos.
Estas cuatro patentes (FR-1'540'970, US-3'931'570, US-2004/118'180-A1, WO-2010/055'320-A1) tienen en comun que miden rodillos recubiertos de metal que se usan en el proceso de impresion en rotograbado: estos rodillos se caracterizan por una capa exterior hecha de cobre endurecido con cromo, con la pluralidad de celdas del grabado en dicho cobre. Por lo tanto, dicha capa exterior es conductora, lo cual es esencial para que funcionen los metodos descritos en estas patentes: usan la propiedad de que la pluralidad de celdas del grabado, que se forman en una capa metalica, altera las propiedades electromagneticas de dicha capa metalica.
Los metodos descritos en dichas cuatro patentes no son aplicables, por lo tanto, a los rodillos anilox que se usan principalmente en el proceso de impresion flexografica, debido a que la capa exterior de estos rodillos esta hecha de ceramica de oxido de cromo, siendo dicha capa exterior altamente no conductora electricamente y no ferromagnetica. Por lo tanto, no se puede generar ninguna senal electromagnetica en el recubrimiento que contiene el grabado, y por lo tanto los metodos descritos en dichas cuatro patentes no dependen de la capacidad volumetrica del rodillo anilox que se debe medir, lo que los hace no aplicables a rodillos anilox revestidos de ceramica.
La presente invencion evita la necesidad de aplicar una cantidad de lfquido calibrada con precision en el grabado en rodillo, segun sea necesario en las cinco patentes US-4'628'728A, US-5'235'851, DE-101'54'348-A1, US-5'438'864 y JP-
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7'148'914-A. La presente invencion usa cualquier cantidad de Ifquido, o, en otras palabras, una cantidad de Kquido que no esta calibrada. Esto representa una mejora significativa, teniendo en cuenta la dificultad para muestrear con precision una cantidad de lfquido en el rango de microlitros tal como se necesita en las cinco patentes mencionadas. La presente invencion usa un lfquido que contiene partfculas ferromagneticas a escala nanometrica, mientras que dichas cinco patentes usan Kquidos no ferromagneticos.
La presente invencion usa un campo magnetico alterno para medir la densidad superficial de dichas partfculas ferromagneticas, a partir de las cuales se deduce la capacidad volumetrica del grabado. Por lo tanto, se mide una concentracion de partfculas ferromagneticas. Las cuatro patentes mencionadas, por el contrario, miden las propiedades ferromagneticas de un recubrimiento exterior metalico, y no hacen uso de un lfquido con partfculas ferromagneticas.
La configuracion particular de los parametros del campo magnetico oscilante para la medicion de la densidad de la superficie de partfculas ferromagneticas debe coincidir espedficamente con las caractensticas de los rodillos anilox para obtener una medicion precisa y reproducible, como se describira en los siguientes capftulos. Los usuarios de rodillos anilox normalmente no usan aparatos que trabajen con un campo magnetico oscilante, ni usan lfquidos que contienen partfculas ferromagneticas, lo que subraya la novedad de la presente invencion. La combinacion de un recubrimiento ceramico texturizado con un lfquido que contiene partfculas ferromagneticas, sondeadas por un campo magnetico, nunca se ha propuesto, segun nuestro conocimiento.
Descripcion de la invencion
El proceso de la invencion ofrece una nueva tecnologfa para la medicion de la capacidad volumetrica de una superficie texturizada, como se define a continuacion, caracterizada porque se aplica un ferrofluido en las celdas que componen la superficie del rodillo anilox, se genera un campo magnetico cerca de la superficie del rodillo, se mide la intensidad de dicho campo magnetico, aumentada por el ferrofluido, y se determina la capacidad volumetrica del rodillo anilox midiendo el aumento en dicho campo magnetico debido a la presencia del ferrofluido.
El dispositivo de la invencion esta caracterizado porque comprende medios para aplicar un ferrofluido en las celdas que componen la superficie del rodillo anilox, medios magneticos para generar un campo magnetico cerca de la superficie del rodillo, medios de medicion para medir la intensidad de dicho campo magnetico aumentada por el ferrofluido, y medios para determinar la capacidad volumetrica del rodillo anilox midiendo el aumento en dicho campo magnetico debido a la presencia del ferrofluido.
Breve descripcion de las figuras
La invencion se describira ahora, mediante ejemplos, con referencia a los dibujos acompanantes, en los cuales:
La Figura 1 es una vista en corte axial de un rodillo anilox que muestra el perfil del cuerpo del rodillo usado para la medicion de la capacidad volumetrica de la superficie texturizada de esta, de acuerdo con el metodo de la presente invencion.
La Figura 2 ilustra el metodo de induccion magnetica para la medicion de la capacidad volumetrica de dicha superficie texturizada.
La Figura 3 ilustra el metodo de la corriente de Foucault para la medicion de la capacidad volumetrica de dicha superficie texturizada, y
La Figura 4 ilustra el metodo del iman permanente para la medicion de la capacidad volumetrica de dicha superficie texturizada, de acuerdo con la presente invencion.
Modo de llevar a la practica la invencion
La presente invencion hace uso de un ferrofluido combinado con un campo magnetico para detectar la estructura externa del rodillo anilox y deducir su capacidad volumetrica. Un ferrofluido se compone de partfculas ferromagneticas que tfpicamente tienen un tamano de 10 nanometros y que tienen momentos magneticos que son de dominio unico. Con el fin de evitar la aglomeracion de dichas partfculas debido a las fuerzas magneticas atrayentes entre sus momentos magneticos, se aplica un tensioactivo sobre la superficie de las partfculas, siendo dicho tensioactivo responsable de repeler las partfculas entre sf a traves de las fuerzas de van der Waals. Un lfquido portador, que tipicamente puede ser agua o un solvente de hidrocarburo, por ejemplo, queroseno, contiene las partfculas y contribuye a la reologfa correcta del ferrofluido, por ejemplo, la viscosidad y la tension superficial. Se aplica una pequena cantidad de ferrofuido, por ejemplo, 20 microlitros sobre la superficie del rodillo, y se extiende con una cuchilla de acero para que el ferrofluido llene completamente las celdas hasta su parte superior. El area del area extendida debe ser mayor de 0,1 cm2, de manera que sea lo suficientemente grande como para ser detectada por el campo magnetico.
La Figura 1 muestra el perfil de un rodillo de impresion, tfpicamente un rodillo anilox, que generalmente esta compuesto del cuerpo 1 de acero o aluminio, sobre el que se ha aplicado un recubrimiento anticorrosivo 2, sobre el que se ha aplicado un recubrimiento ceramico 3, en el que se ha formado una pluralidad de celdas 4, usualmente con un rayo laser enfocado. Un ferrofluido se extendera de tal forma que dicho fluido llene una parte 5 de las celdas 4 de manera precisa hasta su parte superior. Con este fin, el ferrofluido debe tener una viscosidad no demasiado alta y una tension superficial no demasiado alta para llegar al fondo de las celdas, y no debe evaporarse demasiado rapido.
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A continuacion, se exponen tres maneras posibles de generar un campo magnetico hacia la superficie del rodillo, y detectar la respuesta de la estructura externa del rodillo a este campo magnetico:
Una primera manera se muestra en la Figura 2 que ilustra un denominado "metodo de induccion magnetica". Una corriente alternativa pasa a traves de un cable 6, que se enrolla alrededor de un nucleo ferromagnetico blando 7, dando como resultado un campo magnetico oscilante 8 dirigido hacia la superficie del rodillo anilox. Dicha corriente se establece tfpicamente en una frecuencia baja que se encuentra en el intervalo de 100-1000 Hz. El campo magnetico 8 pasa a traves de la capa de recubrimiento de ceramica 9, la capa de recubrimiento de anticorrosion 10 y el material base del cuerpo del rodillo 11, que es tfpicamente mucho mas grueso que dichas capas de ceramica y de anticorrosion. El campo magnetico 8 se modifica en caso de que el material base este hecho de material ferromagnetico, y/o haya presencia de ferrofluido en las celdas, dando como resultado un campo magnetico neto. El campo magnetico neto induce una corriente en el cable
12, que tambien se enrolla alrededor del nucleo ferromagnetico 7. Dicha corriente en el cable 12 se mide. Esta corriente depende del espesor de las capas 9 y 10, la permeabilidad magnetica del material base del cuerpo del rodillo 11 y la presencia de ferrofluido en las celdas.
La Figura 3 ilustra el metodo de la corriente de Foucault en el que una corriente alternativa I pasa a traves de un cable
13, que se enrolla alrededor de un nucleo ferromagnetico blando 14, dando como resultado un campo magnetico oscilante 15 dirigido hacia la superficie del rodillo. La corriente I se establece tfpicamente en una frecuencia alta que se encuentra en el intervalo de 100 kHz a 100 MHz. El campo magnetico 15 pasa a traves de la capa de ceramica 16, la capa de anticorrosion 17 y el material base del cuerpo del rodillo 18, que es tfpicamente mucho mas grueso que dichas capas de ceramica y de anticorrosion. El metodo de corriente de Foucault solo funciona cuando el material base es electricamente conductor, lo cual es generalmente el caso de los rodillos anilox. El campo magnetico 15 induce corrientes de Foucault 19 en el material base, en un plano que es perpendicular a dicho campo magnetico, y en una direccion opuesta a la direccion de la corriente I alrededor del nucleo 14. Debido a que el campo magnetico 15 oscila a una alta frecuencia, las corrientes de Foucault 19 son lo suficientemente fuertes como para provocar un voltaje inducido alrededor del nucleo 14, midiendose dicha tension: al medir la corriente I y la tension U entre los dos extremos del cable 13, se deduce la impedancia del circuito. Dicha impedancia depende principalmente del grosor de las capas 16 y 17, la conductividad electrica del material base del cuerpo del rodillo 18 y la presencia de ferrofluido en las celdas.
La Figura 4 ilustra otro metodo llamado metodo de iman permanente. Un iman permanente 20 genera un campo magnetico estatico 21. Dicho campo magnetico pasa a traves de la capa de ceramica 22, la capa de anticorrosion 23 y el material base del cuerpo del rodillo 24, que es tfpicamente mucho mas grueso que dichas capas de ceramica y de anticorrosion. El campo magnetico 21 se modifica en caso de que el material base este hecho de material ferromagnetico, y/o haya presencia de ferrofluido en las celdas, dando como resultado un campo magnetico neto que se mide con el sensor Hall 25. Dicho campo magnetico neto depende del espesor de las capas 22 y 23, la permeabilidad magnetica del material base del cuerpo del rodillo 24 y la presencia de ferrofluido en las celdas.
Se pueden usar otros metodos ademas de los expuestos anteriormente para generar un campo magnetico hacia la superficie del rodillo y medir el efecto de este campo magnetico.
La presente invencion no esta limitada a un metodo espedfico para generar este campo magnetico, ni a ningun metodo para medirlo. Cuando el ferrofluido se aplica en las celdas, como se ilustra en la Figura 1, la intensidad del campo magnetico (llamado B) aumenta debido a los momentos permanentes de las partfculas ferromagneticas del fluido que se alinean con el campo magnetico. Este cambio en el campo magnetico (llamado SB) se mide, por ejemplo, mediante uno de los tres metodos expuestos anteriormente. SB esta relacionado con el volumen de ferrofluido: cuanto mas ferrofluido, mas grande es SB. Como el ferrofluido llena exactamente las celdas, existe el mismo tipo de dependencia entre SB y la capacidad volumetrica del rodillo anilox.
En una modalidad de la presente invencion, se realiza una primera medicion B1 sobre una parte de la superficie del rodillo sin ferrofluido, y se realiza una segunda medicion de B, senalada como B2, sobre una parte del rodillo con el ferrofluido aplicado en las celdas. La diferencia en el campo magnetico AB se obtiene con la relacion AB = |B2 - B1|. La funcion que relaciona AB con la capacidad volumetrica del rodillo se puede establecer con rodillos anilox que contienen celdas con un volumen conocido. Una de tales funciones se representa esquematicamente en la Figura 5 que representa una curva A que define la capacidad volumetrica Vc relacionada con la diferencia del campo magnetico aB debido al ferrofluido.

Claims (14)

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    Reivindicaciones
    1. Un metodo para la medicion de la capacidad volumetrica de una superficie texturizada de un rodillo anilox, dicho rodillo anilox comprende una pluralidad de celdas disenadas para recibir una cantidad predeterminada de un lfquido, preferiblemente tinta, pegamento, barniz o un producto similar, para ser transferido sobre la superficie de un soporte, caracterizado porque se aplica un ferrofluido en las celdas que componen la superficie del rodillo anilox, se genera un campo magnetico cerca de la superficie del rodillo, se mide la intensidad de dicho campo magnetico incrementada por el ferrofluido, la capacidad volumetrica del rodillo anilox se determina midiendo el aumento en el campo magnetico debido a la presencia de dicho ferrofluido.
  2. 2. El metodo de la reivindicacion 1, en donde dicha superficie de un soporte es una superficie de otro rodillo o una superficie de un sustrato.
  3. 3. El metodo de la reivindicacion 2, en donde el rodillo anilox se adapta para su uso en un proceso de impresion flexografica.
  4. 4. El metodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el campo magnetico se genera con una corriente que oscila lentamente que fluye en un solenoide enrollado sobre un nucleo ferromagnetico situado cerca de la superficie del rodillo anilox.
  5. 5. El metodo de acuerdo con la reivindicacion 4, caracterizado porque un segundo solenoide se enrolla sobre dicho nucleo ferromagnetico para medir el campo magnetico neto.
  6. 6. El metodo de acuerdo con la reivindicacion 4, caracterizado porque dicha corriente oscilante tiene una frecuencia en el intervalo de 10 a 1000 Hz.
  7. 7. El metodo de acuerdo con la reivindicacion 4, caracterizado porque la corriente oscilante tiene una frecuencia en el intervalo de 100 kHz a 100 MHz.
  8. 8. El metodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el campo magnetico se genera con una corriente que oscila rapidamente que fluye en un solenoide enrollado sobre un nucleo ferromagnetico situado cerca de la superficie del rodillo anilox.
  9. 9. El metodo de acuerdo con la reivindicacion 8, caracterizado porque el campo magnetico neto se determina midiendo la inductancia de dicho solenoide.
  10. 10. El metodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el campo magnetico se genera mediante un iman permanente situado cerca de la superficie del rodillo anilox.
  11. 11. El metodo de acuerdo con la reivindicacion 10, caracterizado porque el campo magnetico se mide mediante un sensor Hall.
  12. 12. El metodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el ferrofluido se extiende con una cuchilla delgada.
  13. 13. El metodo de acuerdo con la reivindicacion 12, caracterizado porque dicha cuchilla delgada tiene un grosor en el intervalo de 0,1 a 0,3 mm.
  14. 14. Un dispositivo para llevar a cabo el metodo para la medicion de la capacidad volumetrica de una superficie texturizada de un rodillo anilox de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo comprende medios para aplicar un ferrofluido en las celdas de la superficie texturizada, medios magneticos para generar un campo magnetico cerca de la superficie del rodillo, medios de medicion para medir la intensidad de dicho campo magnetico aumentada por el ferrofluido, y medios para determinar la capacidad volumetrica del rodillo anilox midiendo el aumento en dicho campo magnetico debido a la presencia del ferrofluido.
ES13788876.4T 2013-10-01 2013-10-01 Método para la medición de la capacidad volumétrica de una superficie texturizada y dispositivo para llevar a cabo dicho método Active ES2683075T3 (es)

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