Օֆսեթ տպագրության ափսեի արտադրության վերլուծություն: Որակի չափանիշներ


Կրթության նախարարություն Ռուսաստանի Դաշնություն

Ֆակուլտետ՝ Տպագրության տեխնիկա և տեխնոլոգիա

Ուսման ձևը՝ հեռակա

դասընթացի նախագիծ
Կարգապահություն՝ Ձևային գործընթացների տեխնոլոգիա

Թեմա՝ հարթ օֆսեթ տպագրության համար տպագրական թիթեղների արտադրության տեխնոլոգիայի մշակում ըստ «համակարգիչ - սխեմայի. տպագիր ձև»

Ուսանող՝ Չերնիշևա Է.Ա.
Խումբ VTpp-4-1
Վերահսկիչ զուգված՝ Նադիրովա Է.Բ.

Մոսկվա
2011
Ի.Ֆեդորովի անվ
Տպագրական ճարտարագիտության և տեխնիկայի ֆակուլտետ

Մասնագիտություն՝ Տեխնոլոգիա տպագրական արտադրություն
Ուսման ձևը՝ հեռակա
Բաժին. Նախամշակման գործընթացների տեխնոլոգիա

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԸ
դասընթացի նախագծի համար
Դասընթացի __________________________________ դասընթացի ________________________________ ուսանողներ
(ԼԻՎԱԾ ԱՆՈՒՆ.) ________________________________ ________________________________ _________
1. Կարգապահություն ________________________________ ________________________________ ____
2. Նախագծի թեման ________________________________ ________________________________ ___
3. Նախագծի պաշտպանության ժամկետը ______________________ ________________________________ ____
4. Նախագծի նախնական տվյալներ ___________________ ________________________________

5. Նախագծի բովանդակությունը ______________________ ________________________________ _____
______________________________ ______________________________ _________________

6. Ուսանողին սովորելու համար առաջարկվող գրականություն և այլ փաստաթղթեր՝ ____________
______________________________ ______________________________ _________________

6.1. Աղբյուրների թիվը՝ ըստ ուղեցույցների ____ _____________________________
6.2. Լրացուցիչ աղբյուրներ _________________________________

7. Հանձնարարության թողարկման ամսաթիվը
«___» __________ 2011 թ

Ծրագրի ղեկավար ______________________________ ________________________
(գիտական ​​կոչում, աստիճան, լրիվ անվանումը, ստորագրությունը)

Առաջադրանքը կատարման է ընդունվել ________________________________ _________________________________
(ստորագրությունը, ամսաթիվը)

Բովանդակություն
Վերացական 4
Ներածություն 5
1. 6-րդ հրատարակության տեխնիկական բնութագրերը և նախագծման ցուցանիշները
2. Արտադրանքի արտադրության ընդհանուր տեխնոլոգիական սխեման 7
3. Կաղապարի գործընթացի տեխնոլոգիա, ընդհանուր սխեմա 9
4. Սարքավորումներ, նյութեր, ծրագրային ապահովում 12
5. Պատրաստի արտադրանքի որակի հսկողություն 13
6. Գործընթացի հոսքի աղյուսակ 16
7. Պարտադրանք 17
8. Շահութաբերություն, աշխատանքի ծավալ և աշխատանքի ինտենսիվություն 18
Եզրակացություն 19
Օգտագործված գրականության ցանկ 21

վերացական
Նպատակը:Հարթ օֆսեթ տպագրության համար տպագրական թիթեղների արտադրության տեխնոլոգիայի մշակում «համակարգիչ-տպագրական ափսե» սխեմայի համաձայն:
Լեգենդ:
TOII-ը տեսողական տեղեկատվության մշակման տեխնոլոգիա է:
LTTE-ն տեքստային տեղեկատվության մշակման տեխնոլոգիա է:
LEU - լազերային ազդեցության սարք:
Աշխատանքի բովանդակությունը. 19 էջ, 2 գծապատկեր, 2 գծանկար։

Ներածություն
Ձևային գործընթացները տեխնոլոգիական գործողությունների մի շարք են, որոնք հիմնված են տպագրական թիթեղների արտադրության համար անալոգային և թվային տեխնոլոգիաների օգտագործման վրա, որոնք տպագրական վերարտադրության համար նախատեսված գրաֆիկական տեղեկատվության նյութական կրողներ են:
Այս դասընթացի նախագիծը մշակելիս հետապնդվել են այնպիսի նպատակներ, ինչպիսիք են՝ գիտելիքի համախմբում և ընդլայնում առարկայի շրջանակներում, գիտատեխնիկական գրականության և տեղեկատվության էլեկտրոնային աղբյուրների հետ աշխատելու հմտությունների ձեռքբերում, տպագրական սարքավորումների վերաբերյալ տեղեկանք և կարգավորող տեխնիկական փաստաթղթերի օգտագործման հմտությունների զարգացում: և տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև հրատարակչական գործընթացների, ձևի գործընթացի նախագծման և հաշվարկման նախնական հմտություններ ձեռք բերելու վերաբերյալ:
Չնայած տպագիր արտադրանքի ձեռքբերման եղանակների բազմազանությանը, հարթ օֆսեթ տպագրության մեթոդը առաջատար դիրք է զբաղեցնում: Դա պայմանավորված է ցանկացած բարդության մեկ և բազմագույն պատկերներ վերարտադրելու ունակությամբ՝ բարձր գրաֆիկական, աստիճանական և գունային ճշգրտությամբ՝ օգտագործելով ռաստերային կառուցվածքներ մինչև 120 տող/սմ գծերով: Այս մեթոդը թույլ է տալիս տպագրել հրապարակումներ տարբեր քաշի թղթի վրա՝ օգտագործելով տպագրական թիթեղներ պատրաստելու բազմաթիվ մեթոդներ: Մեթոդը բնութագրվում է նաև ափսեի և տպագրական գործընթացների ավտոմատացման բարձր աստիճանով, լավ տնտեսական կատարողականությամբ, բարձր արդյունավետությամբ տպագրական սարքավորումներով:


1. Հրապարակման տեխնիկական բնութագրերը և նախագծման ցուցանիշները

Ցուցանիշի անվանումը և բնութագրերը Ցուցանիշի արժեքը
որպես նմուշ վերցված հրատարակության մեջ մշակման համար ընդունված հրատարակության մեջ
1 2 3
Հրապարակման տեսակը՝ - նպատակով
- տեղեկատվության նշանային բնույթով
- ըստ հաճախականության


ուսուցողական տեքստային-պատկերային
ոչ պարբերական


ուսուցողական տեքստային-պատկերային
ոչ պարբերական

Հրապարակման ձևաչափ. - հայտարարված ձևաչափը
- լայնության և բարձրության արտադրանք
- թղթի թերթիկի մասնաբաժինը


80x98
195х255 16

80x98
195х255 16
Հրապարակման ծավալը՝ - ֆիզիկական տպագիր թերթերում
- թղթե թերթերով
- էջերում


19 9,5
304

19 9,5
304
Հրատարակության տպաքանակը (հազար օրինակ) 2500 2500
Տպագրական դիզայն
- Հրապարակման և դրա բաղկացուցիչ տարրերի փայլը
- ներկառուցված պատկերների բնույթը, ցուցադրման գիծը
- նկարազարդումների տարածքը շերտերով և որպես ամբողջ ծավալի տոկոս
- խմբերի տեքստի ընդհանուր քանակը
- տպագրության մեթոդ
- օգտագործվող տպագրության տեսակը և տպագրական թանաքների տեսակը


ռաստեր
60 տող/սմ
60%
183
121
օֆսեթ
գրքի բլոկ՝ օֆսեթ
ծածկույթ՝ պատված



4+4 (գրքի բլոկ) 4+0 (շապիկ)
ռաստեր
60 տող/սմ
60%
183
121
օֆսեթ
գրքի բլոկ՝ օֆսեթ
ծածկույթ՝ պատված

ներկ՝ օֆսեթ թերթ տպագրության համար
Հրատարակության ձևավորում
- նոթատետրերի քանակը
- էջերի քանակը մեկ նոթատետրում
- լրացուցիչ տարրերի քանակը և բնույթը
- ինչպես ծալել նոթատետրերը
- բլոկի հավաքման եղանակը
- ծածկույթի տեսակը և ձևավորումը, ձևավորումը


19
16
ծածկոց
3-ապատիկ
կազմում


19
16
ծածկոց
3-ապատիկ
կազմում
տեսակ 3, թուղթ 175գ/մ2 պատված, 4+0, ողնաշարը՝ ուղիղ

2. Արտադրանքի արտադրության ընդհանուր տեխնոլոգիական սխեման
Հարթ օֆսեթ տպագրության մեթոդում օգտագործվում են տպագրական ձևաթղթեր, որոնց վրա տպագրական և բլանկի տարրերը գտնվում են գործնականում նույն հարթության մեջ։ Նրանք ունեն ընտրովի հատկություններ յուղ պարունակող ներկի և խոնավեցնող լուծույթի ընկալման համար՝ ջուր կամ թույլ թթուների և սպիրտների ջրային լուծույթ։ Ձևաթղթի տպագրական տարրերը հիդրոֆոբ են, բլանկները՝ հիդրոֆիլ։



Նկ.1. Հարթ օֆսեթ տպագրության ձևը՝ 1 - տպագրական տարրեր, 2 - դատարկ տարրեր

Տպագրության այս մեթոդի հիմնական տարբերությունը տառատեսակի և գրավուրային տպագրության միջև միջանկյալ մակերեսի (օֆսեթ գլան) օգտագործումն է տպագրական ափսեից տպագիր նյութին թանաքը փոխանցելիս:
Հարթ օֆսեթ տպագրության ձևերը տարբերվում են տառատեսակով և գրավուրային տպագրության ձևերից երկու հիմնական ձևով.
- տպագրության և դատարկ տարրերի միջև բարձրության երկրաչափական զգալի տարբերության բացակայության պատճառով (CS հաստությունը՝ 2–4 մկմ);
- տպագրության և ծածկման տարրերի մակերևույթի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունների հիմնարար տարբերության առկայությամբ.
Այս ձևաթղթերը ստանալու համար անհրաժեշտ է ձևի նյութի մակերեսին ստեղծել կայուն հիդրոֆոբ տպագրություն և հիդրոֆիլ դատարկ տարրեր:
Տպագիր ձևերի ստացման մեթոդներն են ձևաչափը և տարր առ տարր նշումը:
ձևաչափի նշում- սա պատկերի ձայնագրումն է ամբողջ տարածքում միաժամանակ (լուսանկարում, պատճենում): Տարրերի նշում– պատկերի տարածքը բաժանված է որոշ առանձին տարրերի, որոնք աստիճանաբար գրանցվում են տարր առ տարր (ձայնագրում լազերային ճառագայթման միջոցով):

օրիգինալ -տեքստ կամ գրաֆիկական աշխատանք, որը ենթարկվել է խմբագրական և հրատարակչական մշակման և պատրաստվել տպագիր ձևի պատրաստման համար։ Բնօրինակները դասակարգվում են հետևյալ տեսակների.
Անալոգային բնօրինակ- բնօրինակը ֆիզիկական միջավայրում, որը պահանջում է թարգմանություն թվային ֆայլի հետագա մշակման և վերարտադրման համար:
Թվային բնօրինակ– բնօրինակը, որի տեղեկատվական մասը զետեղված է կոդավորված տեսքով:
Պատկերի սկանավորումը, համակարգչային մշակումը և էկրանի պաշտպանումը մանրամասնորեն ընդգրկված են ITII կարգապահության մեջ:
Տեքստային ֆայլերի պատրաստումը, սրբագրումը և ժապավենների համակարգչային դասավորությունը ուսումնասիրվում են LTTE մասնագիտությամբ:
Էլեկտրոնային խմբագրում պարտադրանքով- էջերի տեղադրում հրատարակության տպագիր թերթիկի ձևաչափով էլեկտրոնային եղանակով, համակարգչային հրատարակչական համակարգի միջոցով. Տեղադրումը տեսողականորեն վերահսկվում է համակարգի մոնիտորի էկրանին կամ տպիչի վրա ձեռք բերված թղթային օրինակով:
Տպագիր ձևի էլեկտրոնային տարբերակը- էլեկտրոնային ֆայլ, որը պարունակում է բոլոր այն տարրերը, որոնք տեղակայվելու են տպագիր ձևի վրա՝ կոդավորված ձևով: Այս ֆայլից տեղեկատվությունը ուղղակիորեն կգրվի ձևաթղթին:
Հարթ օֆսեթ ափսեի ելք– հարթ օֆսեթ տպագրության համար տպագրական ափսեի արտադրություն՝ կախված դրա բնութագրերից: Էլեկտրոնային ձևով տպագիր արտադրանքի դասավորությունը դուրս է բերվում ափսեի մեջ՝ բաց թողնելով գույնով առանձնացված թափանցիկությունների թողարկման փուլը:
Պատրաստի տպագիր ձևի որակի վերահսկում– հետևել տպագիր ձևի պարամետրերին՝ ըստ պահանջների:

3. Կաղապարման գործընթացի տեխնոլոգիա, ընդհանուր սխեմա
Հարթ օֆսեթ տպագրական ափսեի արտադրության մեջ ըստ «համակարգիչ - տպագրական ափսե» սխեմայի, օգտագործվում է մի տեսակ թվային տեխնոլոգիա՝ CTP տեխնոլոգիա։ Իր հերթին այն կարելի է բաժանել երկու ուղղության՝ կախված թիթեղների տեսակից՝ լուսազգայուն և ջերմազգայուն։ Այս տեխնոլոգիան երկու դեպքում էլ օգտագործում է լազերները որպես ճառագայթման աղբյուր։ Հետեւաբար, այս տեխնոլոգիան կոչվում է լազեր: Լուսազգայուն թիթեղ օգտագործելիս լազերային ալիքի երկարությունը 405-410 նմ է (սպեկտրի մանուշակագույն շրջան)։
Այս տեխնոլոգիայի կիրառմամբ տեղեկատվության տարր առ տարր գրանցումն իրականացվում է անկախ բացահայտման սարքում: CTP տեխնոլոգիան կարող է կիրառվել ինչպես OSU-ում, այնպես էլ OBU-ում: Տպագրական ձևաթղթերի ստացման այս մեթոդը ներառում է լազերային ազդեցության օգտագործումը: Օգտագործվում են լազերային ազդեցության տարբեր հատկություններ.
- ջերմային էֆեկտ - բարակ թաղանթների այրում կամ ջերմային տարրալուծում ապագա տպագրական ձևի դատարկ կամ տպագրական տարրերի վրա.
- ֆոտոքիմիական ազդեցություն ձևավորված նյութի լուսազգայուն շերտի վրա.
- էլեկտրալուսանկարչական ազդեցություն ֆոտո-կիսահաղորդչային շերտի վրա.
PostScript էջի ֆայլերը վերահսկում են բացահայտման սարքը, որը ձևավորում է ֆոտոտիպագրիչի նման ձևով: Սակայն այս դեպքում ծրագրաշարը նաև դասավորում է ձևաթղթի էջերը՝ իմպոզացիաների կազմակերպման ընդունված սխեմայի համաձայն։
Ժամանակակից տպագրական ոլորտում այս տեխնոլոգիաները դեռ առաջատար տեղ չեն գրավել։ Դրանց ներմուծմանը խոչընդոտում են թանկարժեք սարքավորումներն ու կաղապարային նյութերը (ներմուծվող արտադրությունը)։

3.1. Հարթ օֆսեթ տպագրական ափսեի կառուցվածք CTP տեխնոլոգիայի համար

A - ձևի ափսե; B - պատկերի ձայնագրում; B - ջեռուցում; G - պաշտպանիչ շերտի հեռացում; D - տպագրական ձև մշակումից հետո; 1 - սուբստրատ; 2 - ֆոտոպոլիմերացված շերտ; 3 - պաշտպանիչ շերտ; 4 - լազերային; 5 - ջեռուցիչ; 6 - տպագրական տարր; 6-տիեզերական տարր
Ժամանակակից օֆսեթ թիթեղների տեխնոլոգիական հնարավորությունները հնարավորություն են տալիս դրանց վրա տպագրական ձևաթղթեր արտադրել, որոնք հարմար են գրեթե բոլոր տեսակի բարձրորակ արտադրանքի տպագրության համար (գրաֆիկական, գովազդային, թերթ, ամսագիր, գիրք և այլն):
Ֆոտոպոլիմերացվող շերտով թիթեղների մեջ ճառագայթման գործողության արդյունքում առաջանում է տարածական կառուցվածք։ Ճառագայթման ազդեցությունը ուժեղացնելու համար բաց ափսեը ենթարկվում է տաքացման, որն ամրացնում է պոլիմերային կառուցվածքը: FPS-ով սալերի որոշ տեսակների համար այս շերտի մակերեսին կարող է տեղադրվել լրացուցիչ շերտ՝ լազերային ճառագայթման առաջնային ազդեցության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, այս դեպքում ճառագայթումից հետո ջեռուցում չի իրականացվում: Կատարվում է հետագա մշակում, որի արդյունքում հեռացվում են շերտի չբացահայտված հատվածները։ Պատկերը լազերային աղբյուրով ձայնագրելուց հետո մերկացած թիթեղը սովորաբար ենթարկվում է անհրաժեշտ մշակման քիմիական լուծույթներում։ Տպագրական թիթեղների արտադրության գործընթացը կարող է ներառել այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են մաստակը և տեխնիկական սրբագրումը, եթե դրանք նախատեսված են տեխնոլոգիայով: Ձևի վերահսկումը գործընթացի վերջին փուլն է:
Կաղապարի սալերի պահանջները.
- կոպտություն - պատճենահանման շերտի կպչունությունը ենթաշերտին և, համապատասխանաբար, դրա դիմադրությունը մեխանիկական սթրեսին կախված է դրանից.
- շրջանառության դիմադրություն - 100-400 հազար տպում;
- գունային հակադրությունը պատճենը մշակելուց հետո թույլ է տալիս տեսողականորեն գնահատել ստացված ձևի որակը.
- լույսի զգայունությունը (S) որոշում է ափսեի ազդեցության ժամանակը: Որքան բարձր է ֆոտոզգայունությունը, այնքան քիչ ժամանակ է պահանջվում մերկացման համար.
- բանաձեւը որոշում է վերարտադրված ռաստերային կետի տոկոսը և հարվածի հնարավոր նվազագույն լայնությունը.
- էներգիայի զգայունություն - ափսեի ընդունող շերտերում գործընթացների առաջացման համար պահանջվող էներգիայի քանակությունը մեկ միավորի մակերեսի համար.
- սպեկտրալ զգայունություն - ստացող շերտերի զգայունությունը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ տեսանելի ալիքի երկարության տիրույթում:

4. Սարքավորումներ, նյութեր, ծրագրային ապահովում
Ապագա հրատարակության տեքստը և գրաֆիկական մասը մշակելու համար կպահանջվեն այնպիսի տեխնիկական միջոցներ, ինչպիսիք են՝ համակարգիչ, LCD մոնիտոր, մկնիկ, ստեղնաշար, թանաքային տպիչ, CTP սարք, գունային պաշտպանիչ սարք և LEU:
Ծրագրային ապահովում: Windows Vista Home Premium (օպերացիոն համակարգ), աշխատանքային ձևաչափեր (PS, PDF, EPS, TIFF, JPEG), հավելվածներ (Microsoft, Adobe, QuarkXpress, CorelDrow, Preps)
Բնօրինակների պատրաստումը բաղկացած է բոլոր անհրաժեշտ տարրերի առկայության ստուգումից, դրանք մեկ ձևաչափի վերածելուց:
Ափսեի խնամքի միջոցներ
CtP Deletion Pen - ուղղիչ մատիտներ ջերմային թիթեղների համար CtP-ի համար, որոնք արտադրվում են AGFA, Kodak, Lastra և մի քանի այլ ընկերությունների կողմից: Նրանց նպատակն է ուղղել ձևաթղթերը, հեռացնել բեմում հայտնաբերված ավելորդ տպագիր տարրերը գործառնական վերահսկողություն. Մատիտներն ունեն հարմար պլաստիկ կորպուս, հասանելի են երկու չափսի՝ կոպիտ և նուրբ ուղղման համար, տարբերվում են ձողի տրամագծով։
Դրական ջնջման գրիչները ուղղիչ մատիտներ են, որոնք նախատեսված են տպագիր տարրերը ավանդական դրական օֆսեթ թիթեղներից հեռացնելու համար, որտեղ պատճենահանման շերտը դիազո միացություն է: Մատիտները արտադրվում են 4 ստանդարտ չափսերով, որոնք տարբերվում են ձողի տրամագծով։
Գրիչի ավելացում - մատիտներ օֆսեթ թիթեղներին տպագիր տարրեր ավելացնելու համար: Ունեն ալյումինե կորպուս, երկու ստանդարտ չափսի հաստությամբ։ Տպագիր տարրերի ավելացումը հնարավոր է ցանկացած տեսակի թիթեղների վրա՝ դրական, բացասական, CtP-ում կամ պատճենահանման շրջանակում լուսաբանման համար:
Լազերային ազդեցության սարք
Օֆսեթ թիթեղների վրա տեղեկատվության գրանցման LEU-ն նախատեսված է ափսեի ընդունող շերտի ճառագայթումը բացահայտելու համար:
LEU դասակարգում:
1. Թիթեղների տեսակը՝ լուսազգայուն թիթեղների վրա ձայնագրելու համար։
2. Լազերային աղբյուրի տեսակը` պինդ վիճակի լազերով:
3. Սարքի դիզայնը ներքին թմբուկ է։ Ձևավորված նյութը գտնվում է անշարժ թմբուկի ներքին մակերեսի վրա, որն ունի անավարտ գլան: Նման սարքում պատկերի սկանավորումն իրականացվում է ուղղահայաց՝ մեկ անդրադարձնող դեմքով դեֆլեկտորների շարունակական պտտման և հորիզոնական՝ թմբուկի առանցքի երկայնքով դեֆլեկտորի և օպտիկական համակարգի տեղաշարժի պատճառով:
4. Նշանակում՝ ունիվերսալ.
5. Ավտոմատացման աստիճանը` ավտոմատացված:
6. Ֆորմատ - մեծ:

5. Պատրաստի արտադրանքի որակի հսկողություն
Տպագիր ձևը պետք է ունենա հետևյալ բնութագրերը.
- ծածկույթ պաշտպանիչ կոլոիդով;
- մակերեսային վնաս չկա;
- հավասարեցման համար հսկիչ նշանների առկայությունը.
- կտրելու և ծալելու նշանների առկայությունը.
- ձևի եզրերին պետք է լինեն կշեռքներ, որոնք թույլ են տալիս արագ վերահսկել տպագրության գործընթացը.
- պատկերի չափը պետք է հավասար լինի վերարտադրության նշված չափին: Թույլատրելի շեղումներ՝ պատկերի չափսերով մինչև 40x50 սմ - 1 մմ;
- ձևաթղթի պատկերը պետք է տեղակայված լինի դասավորությանը խիստ համապատասխան: Պատկերի չափերը պետք է համապատասխանեն թափանցիկության չափերին:
- բազմագույն արտադրանքի տպագրության մեկ հավաքածուի ձևաթղթերը պետք է լինեն նույն հաստությամբ: 0,35–0,5 մմ հաստությամբ թիթեղների համար թույլատրելի շեղումները ±0,06 մմ-ից ոչ ավելի են. 0,6–0,8 մմ հաստությամբ ±0,1 մմ-ից ոչ ավելի։
- բոլոր տպագրական տարրերը պետք է վերարտադրվեն ձևաթղթում:
- Ձևաթղթի վրա պատկերը պետք է տեղադրված լինի խիստ կենտրոնում՝ հաշվի առնելով ձևաթղթի ամրագրումը տպագրական մամուլում:
- ձևաթուղթը պետք է ունենա խաչաձև նշաններ՝ հավասարեցման համար, որոնք անհրաժեշտ են տպագրության գործընթացը վերահսկելու համար, և նշաններ՝ ծալելու, կտրելու և կտրելու համար (կախված արտադրանքի տեսակից):
Ձևաթղթերի վրա տեղեկատվության գրանցման թվային տեխնոլոգիաները պահանջում են որակի հսկողություն.
- ձայնագրող սարքերի փորձարկում և չափաբերում.
- ինքնին ձայնագրման գործընթացի վերահսկում.
- տպագիր ձևի ցուցիչների գնահատում.
Վերահսկողության յուրաքանչյուր փուլ կարևոր է, և առաջին երկու փուլերը համարվում են հիմնարար, քանի որ ED-ի տեղադրումը և լազերային աղբյուրի անհրաժեշտ հզորությունների կարգավորումն անխուսափելիորեն ազդում են հետագա ամբողջ տեխնոլոգիական գործընթացի վրա, և, ի վերջո, ոչ կաղապարների որակի վրա: Ձևաթղթերի որակի վերահսկման միջոցները հսկիչ փորձարկման օբյեկտներն են: Դրանք ներկայացված են թվային տեսքով և պարունակում են մի շարք դրվագներ տարբեր նպատակների համար՝ տեսողական և գործիքային հսկողության համար.
- Ինֆորմացիոն բեկոր՝ ինքնին փորձարկման օբյեկտի մասին մշտական ​​տեղեկատվությամբ և ձայնագրման հատուկ ռեժիմների վերաբերյալ ընթացիկ տվյալներով.
- պատկերի տարրերի վերարտադրության տեսողական հսկողության համար պիքսելային գրաֆիկական օբյեկտներ պարունակող բեկորներ.
- հատվածներ, որոնք թույլ են տալիս գնահատել ձայնագրող սարքի և ռաստերային պրոցեսորի տեխնոլոգիական հնարավորությունները, ինչպես նաև տպագրական ձևերի վերարտադրումը և գրաֆիկական կատարումը:

UGRA/FOGRA ԹՎԱՅԻՆ ԱՓԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ


Ֆունկցիոնալ խմբեր.
1. Տեղեկատվական մաս. Պարունակում է ֆիքսված (օգտանուն) և փոփոխական տեղեկատվություն: Այստեղ նշվում է ռաստերային կառուցվածքի պտտման անկյունը և այլն։
2. Բանաձեւի գնահատում. Բաղկացած է կենտրոնից տարբեր անկյուններով ճառագայթվող գծիկ տարրերից։
3. Երկրաչափության ախտորոշում. Գնահատել տարբեր չափերի գծային տարրերի վերարտադրությունը:
4. «Շախմատի» գոտի. Վերահսկում է նկարի տարրերի վերարտադրումը:
5. Տեսողական գնահատման ոլորտ. Տեսողական ազդեցության վերահսկում.
6. Կիսատոն սեպ. Ռաստերային սանդղակ՝ տոնների աստիճանավորման վերարտադրումը վերահսկելու համար:

DIGI CONTROL WEDGE

Ֆունկցիոնալ խմբեր.
1. Կենտրոնանալ. Լազերային ճառագայթի կենտրոնացման տեսողական հսկողության համար: Բաղկացած է 1 պիքսել լայնությամբ 180 շառավղային գծերից։
2. Մերկացում. Տեսողական ազդեցության վերահսկում. Պարունակում է 6 դաշտ՝ շրջանակների տեսքով՝ շախմատային լցոններով։
3. Կտրված տարրերի վերարտադրություն: Տեսողական հսկողություն.
4. աստիճանավորման միջակայքը.
5. Սքրինինգ. Ռաստերիզացման տեղեկատվություն.
6. Տեղեկատվական հատված. Պարունակում է մշտական ​​բովանդակություն:
Տպագրական ափսեը համարվում է հարմար, եթե բոլոր ֆունկցիոնալ խմբերն ապահովում են բավարար արդյունք։


6. Գործընթացի տեխնոլոգիական քարտեզ

գործողության անվանումը Գործողության նպատակը և դրա էությունը Կիրառական սարքավորումներ Կիրառելի նյութեր
1 Պատկերի ձայնագրում Լուսազգայուն շերտում տարածական կառուցվածքի ձևավորում Լազերային աղբյուր, EUOD Ձևաթիթեղ FPS-ով, թվային տվյալներ
2 Ջեռուցումը Կառուցվածքի ազդեցության ուժեղացում IR չորացում Ձայնագրված պատկերով ափսե
3 Պաշտպանիչ շերտի հեռացում Տպագիր տարրերի թողարկում Լվացքի լոգանք Ձևի ափսե
4 Դրսեւորում Լվանալով բաց տարածությունը CPU FP, ամրագրող, մշակող
5 Լրացուցիչ քիմիական բուժում

7. Պարտադրանք


8. Շահութաբերություն, աշխատանքի ծավալ և աշխատանքի ինտենսիվություն
CTP տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս անցնել ամբողջական թվային գործընթացի: Սա նշանակում է, որ արտադրության բոլոր փուլերը կարող են վերահսկվել և ավտոմատացվել՝ թվային մեդիայից պատկերի ձեռքբերումից մինչև պատրաստի տպագրական թիթեղներ: Այս տեխնոլոգիան օգտագործելիս արտադրական գործընթացը կրճատվում է մի քանի փուլով։ Երկու մշակման գործընթացները, ֆիլմերի հսկողության չափիչ սարքավորումները, պատճենահանման սարքավորումները, դակիչ և կաղապարների գրանցման համակարգերը և մոնտաժային սարքավորումները դառնում են ավելորդ: Պահանջում է շատ ավելի փոքր սենյակ սարքավորումների համար: Արտադրողականությունն ավելացել է 70%-ով։ Մեքենաների ճշգրտման ժամկետը նկատելիորեն կրճատվել է։
Էքսպոզիցիան կամ գրելու ժամանակը հիմնական գործոնն է, որն ազդում է կատարման վրա:


Եզրակացություն
Կուրսային աշխատանք գրելու ընթացքում ձեռք բերվեցին գիտելիքներ CTP տեխնոլոգիայի, լուսազգայուն և ջերմազգայուն թիթեղների մասին։ Եվ նաև վերլուծվում են այս գործընթացի բնութագրերը և կատարվում համեմատական ​​վերլուծություն։ Ելնելով դրանից՝ կարելի է եզրակացնել, որ «համակարգիչ - մամուլ» համակարգը ինչպես նախատպման, այնպես էլ տպագրական մեքենայի պատրաստման գործընթացում թույլ է տալիս հասնել ավելի մեծ արտադրողականության՝ ծախսերի մեծ խնայողությամբ։ Թիթեղների արտադրության կարճ ժամկետները, թիթեղների տեղադրման ճշգրտությունը և թվային տվյալների վրա հիմնված թանաքի գոտիների ավտոմատ նախնական կարգավորումը հսկայական առավելություն են:
և այլն.................

Ուղարկել ձեր լավ աշխատանքը գիտելիքների բազայում պարզ է: Օգտագործեք ստորև ներկայացված ձևը

Ուսանողները, ասպիրանտները, երիտասարդ գիտնականները, ովքեր օգտագործում են գիտելիքների բազան իրենց ուսումնառության և աշխատանքի մեջ, շատ շնորհակալ կլինեն ձեզ:

Տեղադրված է http://www.site/

վերացական

Աշխատանք 21 էջ, 7 նկար, 2 դիագրամ, 2 աղյուսակ, 5 աղբյուր։

ՁԵՎԱՓԱԿ. ՕՖՍԵՏ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ՁԵՎ: ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ՈՐԱԿ. ԹԵՍՏԻ ՕԲՅԵԿՏ.

Ժամանակակից օֆսեթ արտադրությունը բնութագրվում է ինտենսիվ օգտագործումըէլեկտրոնային տեխնոլոգիան տպագրության համար հրապարակման պատրաստման և տպագրական գործընթացի իրականացման բոլոր փուլերում.

Նայելով այսօր օֆսեթի ժողովրդականությանը, հարց է առաջանում դրա իրականացման ձևերի և մեթոդների որակը վերահսկելու անհրաժեշտության մասին, ինչը սույն նախագծի առարկան է:

Ներածություն

1. Հիմնական տեղեկություններ օֆսեթ տպագրության ձևերի մասին

2. Օֆսեթ տպագրության ձևաթղթերի վերարտադրողական և գրաֆիկական ցուցիչներ

2.1 Բանաձև

2.2 Մոդուլյացիայի փոխանցման ֆունկցիայի որոշման մեթոդ

2.3 Տոնային արձագանք

3. Վերարտադրողական և գրաֆիկական աշխատանքի վրա ազդող գործոններ

4. Վերարտադրման և գրաֆիկական ցուցիչների վերահսկման միջոցներ

4.1 Լուսազգայուն թիթեղների վրա պատրաստված հարթ օֆսեթ տպագրության ափսեների ստուգում

4.2 Ջերմազգայուն սալերի վրա պատրաստված հարթ օֆսեթ տպագրության սալիկների ստուգում

Եզրակացություն

Մատենագիտություն

Ներածություն

Այսօր օֆսեթ տպագրությունը ամենազարգացած բարձր մեքենայացված արդյունաբերական ճյուղն է: Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, բարձր աստիճանԱմբողջ արտադրական գործընթացի ստանդարտացումն ու ավտոմատացումը, ինչպես նաև սովորական և թվային մեթոդներով տպագրական թիթեղների հուսալի, արագ և համեմատաբար էժան արտադրությունը բացատրում են այս տպագրական մեթոդի մեծ պահանջարկը:

Օֆսեթ տպագրության զարգացման բարձր տեմպերին նպաստեցին հետևյալ պատճառները.

1. Բարձր արդյունավետության, տեխնոլոգիապես ճկուն տպագրական սարքավորումների առկայություն;

2. Լայնաֆորմատ արտադրանքի արտադրության առկայություն ինչպես թերթիկի, այնպես էլ գլանափաթեթի մեքենաների վրա;

3. Բազմագույն արտադրանքի երկկողմանի տպագրության հնարավորությունը մեկ անցումով;

4. Որակի բարելավում և նոր տեխնոլոգիական նյութերի առաջացում։

1. Ձևերի հիմունքներօֆսեթ տպագրություն

Տպագրական ափսե՝ պատկերի կրիչ, պինդ մակերես է՝ հարթ կամ գլանաձեւ, կրող տպագրական (պատկեր) և դատարկ (այլ լուսային) տարրեր։

Տպագիր ձևերի պաշտոնապես հաստատված դասակարգում չկա: Տեքստային և պատկերային տեղեկատվության վերարտադրման համար օգտագործվող տպագրական ձևերը կարող են դասակարգվել հետևյալ չափանիշների համաձայն.

Տպագիր արտադրանքի գունագեղությունը՝ մեկ գունավոր տպագրության ձևաթղթեր և բազմագույն տպագրության ձևաթղթեր (գունավոր տարանջատված);

Տեղեկատվության նշանային բնույթը միայն տեքստային տեղեկատվություն պարունակող տեքստային ձևերն են.

Պատկերային ձևեր, որոնք պարունակում են միայն պատկերային տեղեկատվություն.

Տեքստային և պատկերային տեղեկատվություն պարունակող տեքստային-պատկերային ձևեր.

Տպագրության եղանակներ և տեսակներ - տառաչափի ձևեր (տպագրական և ֆլեքսոգրաֆիկ), հարթ օֆսեթ (սպիտակ տարածության տարրերի խոնավացումով և առանց), փորագրության և տպագրության հատուկ մեթոդներ.

Ձևային նյութերի վերաբերյալ տեղեկատվության գրանցման եղանակը - կատարվում է ձևաչափի ձայնագրմամբ (տեղեկատվությունը փոխանցվում է ձևի նյութի ամբողջ մակերեսին միաժամանակ՝ ափսե կամ գլան) և կատարվում է տարր առ տարր ձայնագրմամբ (տեղեկատվությունը փոխանցվում է. հաջորդաբար տարածքի շատ փոքր տարածքներում):

Բացի այդ, կախված նպատակից, տպագրական ձևերը հաճախ բաժանվում են փորձնական ձևերի, որոնք ծառայում են գունային տարանջատման և այլ պարամետրերի վերահսկման համար, և տպաքանակի ձևերի, որոնք օգտագործվում են նույն հրատարակության որոշակի թվով օրինակների տպագրության համար՝ տպաքանակ:

Օֆսեթ տպագրությունը տպագրական տեխնոլոգիա է, որը ներառում է թանաքի տեղափոխումը տպագրական ափսեից տպագիր նյութին ոչ ուղղակիորեն, այլ միջանկյալ օֆսեթ գլանով: Ըստ այդմ, ի տարբերություն այլ տպագրական մեթոդների, տպագիր ձևի պատկերը ոչ թե հայելային է, այլ ուղիղ: Օֆսեթը հիմնականում օգտագործվում է հարթ տպագրության մեջ։

Շատ բարակ (0,3 մմ-ից պակաս) մետաղական թիթեղները սովորաբար օգտագործվում են որպես օֆսեթ տպագրության թիթեղներ: Նման թիթեղները (կամ բազմամետաղային կամ միամետաղային) բավականաչափ լավ են ձգվում ափսեի մխոցի վրա: Օֆսեթ տպագրության համար տպագրական թիթեղները կարող են լինել նաև թղթի կամ պոլիմերային հիմքով: Մետաղական տպագրական թիթեղների համար ամենատարածված նյութը ալյումինն է: Ափսեի մակերեսի հատիկավորումն իրականացվում է տարբեր եղանակներով՝ ավազահան մեքենայի միջոցով, հղկող նյութերի օգտագործմամբ և այլն։ Ներկայումս թիթեղների հատիկավորման պրոցեսն իրականացվում է հիմնականում էլեկտրաքիմիական միջոցներով, գործընթացի վերջնական փուլում թիթեղները օքսիդացվում են։

Օֆսեթ տպագրության համար տպագրական ափսեի պատրաստման գործընթացը հետևյալն է. մետաղական հիմքի վրա կիրառվում է պատճենահանման շերտ, որի վրա ստացվում է թանաքը կրող պատկեր։ Որպես կանոն, տպագրական թիթեղների օլեոֆիլային շերտը պղնձե է։ Ներկայումս տպարաններում հիմնականում օգտագործվում են լուսազգայուն ալյումինե թիթեղներ։ Թիթեղները բացահայտվելուց և մշակվելուց հետո ձևավորվում է պատկերը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ մշակումից հետո թիթեղների մակերեսը ձեռք է բերում տարբեր հատկություններ։ Լույսի և մշակման ազդեցության տակ տպագրական թիթեղները ձևավորում են կամ թանաք ընդունող, կամ թանաք վանող տարրեր։

Թիթեղը մշակելիս սովորաբար առանձնանում են երկու տարբեր ֆոտոքիմիական ռեակցիաներ.

1. Կամ պատճենահանման շերտը կարծրանում է լույսից, ինչի արդյունքում այն ​​դառնում է անլուծելի մշակողի համար։ Այս տեսակի կարծրացումը կոչվում է բացասական պատճենում:

2. Լույսի ազդեցության տակ կարող է առաջանալ պատճենահանման շերտի քայքայումը։ Պատճենահանման շերտի ոչնչացման պատճառով ափսեի այն հատվածները, որոնց վրա պատկեր չկա, մաքրվում են։ Այս մշակումը կոչվում է դրական պատճենում:

Անկախ պատճենահանման ձևից, ստացվում են նույնական ձևեր՝ միակ տարբերությունը կիրառական շերտերում է։

Երբեմն, շրջանառության դիմադրությունը բարձրացնելու համար, մշակումից հետո մետաղական տպագրական թիթեղները ենթարկվում են լրացուցիչ ջերմային մշակման՝ կրակելով։

3. Կատարել փոքր ֆորմատի աշխատանք, որը չի պահանջում Բարձրորակտպագրություն, կարելի է օգտագործել լավսանի վրա հիմնված ձևաթղթեր։

Ավանդական օֆսեթ տպագրության մեջ օգտագործվող նկարագրված տպագրական ձևերից բացի ստեղծվել են ջերմազգայուն թիթեղներ, որոնց վրա պատկերը գրանցվում է լազերային ճառագայթման միջոցով։

2. Օֆսեթ տպագրության ձևաթղթերի վերարտադրողական և գրաֆիկական ցուցիչներ

Վերարտադրողական-գրաֆիկական ցուցիչները բնութագրում են վերարտադրության որակը տողերի և բիթքարտեզի պատկերների տպագիր ձևերի վրա: Դրանք ներառում են.

1. Բանաձեւ. Բնութագրում է պատկերի նուրբ մանրամասների վերարտադրումը: Այն գնահատվում է մեկ միավորի երկարության տողերի առավելագույն քանակով` առանձին վերարտադրված տպագիր ձևի վրա: Այն գնահատելու համար օգտագործվում են հատուկ թեստեր կամ հսկիչ սանդղակներ (աշխարհներ):

2. Արտանետելու ունակություն. Այն բնութագրում է ազատ կանգնած հարվածներ փոխանցելու ունակությունը, որոնց կողքին այլ մանր մանրամասներ չկան։ Այն գնահատվում է նվազագույն վերարտադրվող հարվածի լայնությամբ:

3. Տոնային պատկերի աստիճանական փոխանցում. Բնութագրում է տոնային կամ bitmap պատկերների վերարտադրման որակը: Գնահատվում է գրաֆիկական կախվածությամբ:

2.1 Թույլատրելի ընդգծումկարողություն

R բանաձեւը գրաֆիկական տեղեկատվության վերարտադրման որակի ամենակարեւոր թվային ցուցանիշն է։ Այն բնութագրում է շերտի կարողությունը վերարտադրելու պատկերի առանձին գծիկ տարրերը և գնահատվում է գծերի քանակով (առավելագույնը, որը ստեղծված է նկարը ձայնագրելիս) մեկ միավորի երկարության համար:

Ի տարբերություն լուսանկարչական գործընթացների, պատճենահանման գործընթացներում թիթեղների արտադրության սահմանման հաստատված ստանդարտ չկա: Ռպատճենել շերտերը և դրա գնահատման չափանիշները: Շատ դեպքերում գիտահետազոտական ​​և արդյունաբերական պրակտիկայում Ռգնահատվում է առավել բարձր հաճախականությամբ պարբերական վանդակաճաղերի հաճախականությամբ, որը բաղկացած է տարբեր չափերի հարվածների խմբերից, որոնք դեռ լուծված են: Վանդակը թույլատրվում է, եթե նրանց միջև հարվածներն ու բացերը բաժանված են: չափված Ռմեջ (կամ): Գնահատման ավելի մեծ օբյեկտիվության համար երբեմն նշվում է նաև հարվածների թույլատրելի հարաբերական աղավաղումների արժեքը:

Ի տարբերություն Ռընդգծելու ունակությունը բնութագրում է շերտի հատկությունը՝ փոխանցելու ազատ կանգուն ինսուլտի տարրեր, որոնց կողքին չկան այլ հարվածներ կամ փոքր մանրամասներ: Նման ցուցանիշի ներդրման անհրաժեշտությունը կապված է մեկ հարվածի վերարտադրության առանձնահատկությունների հետ՝ համեմատած խմբում վերարտադրության հետ։

Լուծման որոշման մեթոդներ.

Բանաձևը որոշելու համար օգտագործվում են հատուկ թեստային առարկաներ կամ հսկիչ կշեռքներ (աշխարհներ):

Նման աշխարհները (նկ. 2.) բաղկացած են տարբեր չափերի հարվածների խմբերից, և յուրաքանչյուր առանձին խմբում հարվածները (առնվազն երեքը) ունեն առավելագույն օպտիկական խտություն, իսկ հարվածների միջև եղած բացերը հնարավորինս թափանցիկ են (հետևաբար դրանք՝ կոչվում են բացարձակ հակադրության աշխարհներ): Շատ դեպքերում յուրաքանչյուր խմբում հարվածի չափերը և բացը (հարվածների միջև տարածությունը) հավասար են միմյանց:

Պատճենահանման շերտերի լուծաչափը գնահատելիս աշխարհը պատճենվում է ափսեի վրա և պատկերի վրա զարգացնելուց հետո աշխարհները որոշում են առանձին փոխանցվող նվազագույն վերարտադրվող հարվածի չափը: գնահատված Ռ 1 մմ (կամ սմ) հարվածների առավելագույն քանակը:

Արտանետող հզորությունը գնահատվում է նվազագույն վերարտադրվող հարվածի չափով և չափվում է մմ-ով (կամ միկրոններով):

Բրինձ. 2. Պատճենային շերտերի լուծումը և դրանց կառուցվածքը որոշելու աշխարհներ. 1 - շրջանաձև; 2 - օդափոխիչի ձևավորված; 3 - ուղղանկյուն, տարբեր ուղղություններով կողմնորոշված; 4.5 - ուղղանկյուն

Պատկերի նուրբ մանրամասները վերարտադրելու պատճենների շերտերի կարողությունը պայմանականորեն գնահատվում է լուծաչափով և ընդգծման կարողություններով: Ըստ էության, դրանք թույլ են տալիս միայն որոշել որոշակի փորձարկման օբյեկտի նվազագույն հարվածի տարրի չափը, բայց միևնույն ժամանակ նրանք չեն տալիս պատկերացում, թե ինչպես են վերարտադրվում այլ չափերի հարվածները: Դուք կարող եք գնահատել դրանց վերարտադրումը` օգտագործելով մոդուլյացիայի փոխանցման գործառույթը, որը պարունակում է տեղեկատվություն տարբեր չափերի պատկերի հարվածի մանրամասների մշուշման քանակի մասին:

2. 2 Մոդուլյացիայի փոխանցման ֆունկցիայի որոշման մեթոդ

Պատճենահանման շերտերի մոդուլյացիայի փոխանցման ֆունկցիայի որոշման մեթոդը հիմնված է եզրային ֆունկցիայի կառուցման վրա՝ դրա հետագա վերահաշվարկով մոդուլյացիայի փոխանցման ֆունկցիայի մեջ: Իր հերթին եզրային ֆունկցիան որոշվում է, օրինակ, գծիկ տարրերի չափը փոխելով։ Այդ նպատակով դրանք բազմիցս պատճենվում են շերտի վրա տարբեր բացահայտումների ժամանակ և գնահատվում է այդ հարվածների վերարտադրումը մշակված օրինակի վրա:

Եզրային ֆունկցիան կառուցելուց հետո այն վերահաշվարկվում է մոդուլյացիայի փոխանցման ֆունկցիայի մեջ։ Ստացված տվյալների հիման վրա կառուցվում է պատճենահանման գործընթացի մոդուլյացիայի փոխանցման ֆունկցիան։

Բրինձ. 3. Պատճենման գործընթացի մոդուլյացիայի փոխանցման ֆունկցիայի օրինակ

Վերոնշյալ մեթոդը հնարավորություն է տալիս գնահատել ափսեների հնարավորությունները տարբեր չափերի տարրերով պատկերներ վերարտադրելու հատուկ ազդեցության պայմաններում:

2. 3 աստիճանավորման հատկանիշ

Գրադացիայի բնութագիրը գնահատում է bitmap պատկերի վերարտադրման որակը: Այն արտահայտվում է գրաֆիկական կախվածությամբ, որը շատ դեպքերում բնութագրում է bitmap պատկերի վերարտադրումը տպագիր ձևի վրա՝ համեմատած լուսանկարչական ձևի պատկերի հետ.

որտեղ և են ռաստերային տարրերի հարաբերական տարածքները տպագրական ափսեի և ֆոտոձևի վրա, համապատասխանաբար:

Դադարեցման կախվածություն կառուցելու համար անհրաժեշտ է չափել ռեաստերային տարրերի հարաբերական տարածքը տպագիր ձևի վրա, որը ստացվում է տարբեր գծերով աստիճանավոր պատկերային մասշտաբների պատճենմամբ, որոնք բաղկացած են աճի փոփոխությամբ դաշտերից, սովորաբար 5 կամ 10%; բարձր լույսի և խոր ստվերների դեպքում քայլը կարող է լինել 0,5 կամ 1%:

Դադարեցման բնութագրերի գնահատման մեթոդներ.

Դադարեցման բնութագիրը որոշվում է պատճենահանման շերտերի բացահայտման և մշակման օպտիմալ ռեժիմների ներքո և բնութագրում է բնօրինակ տեղեկատվության վերարտադրման ճշգրտությունը կարևոր կետերում (ներառյալ բարձր), կիսատոններում և ստվերներում (ներառյալ խորը):

օֆսեթ գրաֆիկական պատկերի տպագրություն

3. Վերարտադրության և գրաֆիկայի վրա ազդող գործոններցուցանիշները

Տպագիր ձևերի որակը գնահատվում է վերարտադրման և գրաֆիկական ցուցիչների միջոցով, որոնք իրենց հերթին ազդում են պատճենահանման շերտի պարամետրերից, ափսեի հիմքի մակերևույթի միկրոերկրաչափությունից, ազդեցության/զարգացման պայմաններից, ցուցադրման գծից (որքան մեծ է գծապատկերը, այնքան ավելի շատ աղավաղում):

Մեծ մասի ազդեցությունը թվարկված գործոններկապված են շերտի ազդեցության ժամանակ ճառագայթման բաշխման բնույթի կամ վերարտադրման համակարգում դրա փոփոխության հետ՝ ճառագայթման աղբյուր՝ ֆոտոձև՝ թիթեղ։ Այս ազդեցությունը դրսևորվում է գծավոր / ռաստերային տարրերի տակ գտնվող լուսավորության գոտու փոփոխության միջոցով, ինչը հանգեցնում է վերարտադրության և գրաֆիկական ցուցիչների վրա ազդող տարրերի սկզբնական չափերի փոփոխության:

Դրական պատճենների շերտերի դեպքում, օրինակ, բացահայտման ավելացման հետ մեկտեղ, նկատվում է լուծաչափի և ընդգծման նվազում և աստիճանավորման բնութագրիչի աղավաղումների աճ, ավելին, աղավաղումները մեծանում են բացահայտման մեծացման հետ և ամենամեծ աղավաղումները տեղի են ունենում տարածքի տարածքում: ընդգծումներն ու միջին տոները, ինչը կապված է բիթքարտեզի պատկերի կոնտրաստի նվազման հետ՝ կետերի կոնֆիգուրացիաների փոփոխության պատճառով:

Զարգացման ռեժիմների ազդեցությունը, որպես կանոն, ավելի քիչ է ազդում վերարտադրողական-գրաֆիկական կատարողականի վրա, քան էքսպոզիցիոն ռեժիմների ազդեցությունը։ Պատճենահանման շերտի հաստության ազդեցությունը կարելի է որոշել երկրաչափական օպտիկայի միջոցով: Որքան հաստ է պատճենահանման շերտը, այնքան բարձր է թույլատրելիությունը: Սա կարելի է բացատրել նաև հետևյալի հիման վրա. պատճենահանման շերտի հաստության մեծացման դեպքում անհրաժեշտ է մեծ բացահայտում ֆիզիկաքիմիական փոխակերպումներ ապահովելու համար: Ազդեցության ավելացումը հանգեցնում է լույսի ցրման ավելացման, և, հետևաբար, լուծման նվազմանը:

4 . հարմարություններվերարտադրողական և գրաֆիկական ցուցանիշների վերահսկում

Տպագիր ձևերի վերարտադրողական-գրաֆիկական ցուցիչները թույլ են տալիս գնահատել ռաստերային և գծային պատկերների մանրամասների վերարտադրման որակը:

Ձևաթղթերի որակի վերահսկման միջոցները հսկիչ փորձարկման օբյեկտներն են .

Դրանք ներկայացված են թվային տեսքով և պարունակում են մի շարք դրվագներ տարբեր նպատակների համար՝ տեսողական և գործիքային հսկողության համար.

Տեղեկատվական հատված՝ ինքնին փորձարկման օբյեկտի մասին մշտական ​​տեղեկատվությամբ և ձայնագրման հատուկ ռեժիմների վերաբերյալ ընթացիկ տվյալներով։

Պատկերի տարրերի վերարտադրության տեսողական հսկողության համար պիքսելային գրաֆիկական օբյեկտներ պարունակող հատվածներ.

Հատվածներ, որոնք թույլ են տալիս գնահատել ձայնագրող սարքի և ռաստերային պրոցեսորի տեխնոլոգիական հնարավորությունները, ինչպես նաև տպագրական ձևերի վերարտադրումը և գրաֆիկական կատարումը:

4.1 Վերահսկումտպագրական թիթեղներ հարթ օֆսեթ տպագրության համար, պատրաստված լուսազգայուն տպագրական թիթեղների վրա

Այս թիթեղների վրա ձայնագրման համար օգտագործվում է 405-410 նմ ալիքի երկարությամբ ճառագայթում (սպեկտրի մանուշակագույն շրջան)։ Կան էլեկտրալուսանկարչական (ներկայումս քիչ օգտագործված՝ ցածր որակի պատճառով), ֆոտոպոլիմերացվող և արծաթ պարունակող թիթեղներ։ Ներկայումս որպես լուսազգայուն թիթեղներ օգտագործվում են ֆոտոպոլիմերացվող շերտով և արծաթ պարունակող շերտով թիթեղներ։ Նրանք ունեն բավականին բարձր զգայունություն։ Արծաթ պարունակող շերտով թիթեղները ավելի զգայուն են և ունեն ավելի լավ հատկություններ, քան ֆոտոպոլիմերացվող շերտով թիթեղները։ Լազերային ճառագայթումը ապահովում է որոշակի գործընթացների հոսքը լուսազգայուն թիթեղների ընդունող շերտերում, որոնք լույսի ազդեցության արդյունք են։ Լույսի ազդեցության արդյունքում թիթեղային թիթեղների ընդունող շերտերում տեղի են ունենում էլեկտրալուսանկարչական և ֆոտոքիմիական պրոցեսներ։ Ֆոտոպոլիմերիզացվող տպագրական թիթեղներում լազերային ճառագայթման ազդեցության տարածքներում նկատվում է ֆոտոպոլիմերացման ենթակա շերտի մակրոմոլեկուլների խաչաձև կապ: Այս կերպ ձևավորվում են տպագրական տարրեր, որոնք ստանում են տպագրական թանաք։

Առաջին սերնդի ֆոտոպոլիմերացվող թիթեղները ազդեցությունից հետո պահանջում են ջեռուցում, որն ավարտում է պոլիմերացման գործընթացը և մեծացնում է բաց տարածքների դիմադրությունը մշակողի գործողությանը: Հետագա մշակումը ներառում է լվացում, որին հաջորդում է պաշտպանիչ շերտի հեռացումը, լուծույթներում զարգացումը և ծամոնը: Մշակումից հետո հիմքի մակերեսին ձևավորվում են բաց տարրեր: Երկրորդ սերնդի ֆոտոպոլիմերացվող թիթեղները ազդեցությունից հետո տաքացում չեն պահանջում:

Ներկայումս լայնորեն կիրառվում են արծաթ պարունակող տպագրական թիթեղները, որոնց վրա տպագրական տարրերի ձևավորումն իրականացվում է արծաթե կոմպլեքսների դիֆուզիայի արդյունքում։ Լազերային լույսի ազդեցության տակ արծաթի հալոգենիկ մասնիկները ակտիվանում են և, երբ զարգանում են, փոխազդում են ժելատինի հետ, որը էմուլսիայի շերտի մի մասն է կազմում՝ դրա հետ կայուն կապեր ձևավորելով։ Միևնույն ժամանակ, չբացահայտված տարածքներում, արծաթի հալոգենիկ մասնիկները, ընդհակառակը, ձեռք են բերում շարժունակություն և ցրվելու ունակություն։ Էմուլսիայի շերտից ցրվելով պատնեշի շերտի միջով մինչև ենթաշերտի մակերեսը՝ այս մասնիկները դրա վրա ձևավորում են տպագրական տարրեր։ Հետագա ջրով լվանալուց հետո էմուլսիայի շերտը և նաև ջրում լուծվող պատնեշը լվանում են այն հիմքից, որի վրա առաջացել են բացերը:

Թվային լազերային տեխնոլոգիայի կիրառմամբ պատրաստված տպագրական թիթեղների վերարտադրումը և գրաֆիկական կատարումը գնահատելու համար օգտագործվում է Agfa Digi Control Wedge թեստային օբյեկտը, որը ներկայացված է Նկար 5-ում:

Նկար 5 - Digi Control Wedge Afga փորձարկման օբյեկտի կառուցվածքը

1 - ֆոկուսի վերահսկման տարր; 2 - ազդեցության վերահսկման սանդղակ, 3 - գծային տարրերի վերարտադրումը վերահսկելու տարր. 4 - ռաստերային սանդղակ (անկախ RIP-ից); 5 - «աշխատանքային» ռաստերային սանդղակ, որն արտացոլում է սահմանված ռաստերը և RIP-ի ճշգրտումները. 6 - պատուհան ցուցադրման մասին տեղեկություններով; 7 - տեղեկատվական պատուհան:

Լուսարձակման վերահսկման սանդղակը բաղկացած է 6 կլոր դաշտերից, որոնք պարունակում են շաշկի ձևով դասավորված ռաստերային տարրեր։ Յուրաքանչյուր դաշտում կան ռաստերային տարրեր՝ 11, 22-ից մինչև 66 չափսերով: Դաշտերի շուրջ ֆոնը բաղկացած է 88-ի ռաստերային տարրերից և ծառայում է կլոր դաշտերի հետ տեսողական համեմատության համար: Բոլոր դաշտերը, ներառյալ ֆոնը, բաղկացած են ռաստերային կետերից: Էքսպոզիցիան գնահատվում է տեսողական հսկողության միջոցով՝ համեմատելով փորձարկման օբյեկտի 2-րդ հատվածի կլոր դաշտերը ֆոնի հետ. ճիշտ ընտրված բացահայտման դեպքում կլոր դաշտերը միաձուլվում են ֆոնի հետ, սխալ ընտրվածի հետ, կլոր դաշտերը հստակորեն տարբերվում են: ռաստերային ֆոն.

4.2 Ջերմազգայուն թիթեղների վրա պատրաստված հարթ օֆսեթ տպագրության սալերի ստուգում

Ջերմային զգայուն տպագրական թիթեղները օգտագործվում են 830 նմ ալիքի երկարությամբ ինֆրակարմիր լազերային ճառագայթման միջոցով տպագիր ձևերի թվային տպագրության համար: Այս ալիքի երկարության միջակայքի ջերմային ազդեցությունը խթանում է ջերմային պրոցեսների առաջացումը թիթեղների ընդունող շերտերում, ինչի արդյունքում լազերային ճառագայթման կլանված էներգիան բարձրացնում է շերտի ջերմաստիճանը մինչև որոշակի փոխակերպումների առաջացումը ապահովող արժեքներ։ շերտի մեջ։ Կախված ընդունող շերտի բնույթից և ճառագայթման ալիքի երկարությունից՝ այս փոխակերպումները ուղեկցվում են ջերմային քայքայմամբ, ջերմային կառուցվածքով, ագրեգացման վիճակի փոփոխությամբ կամ թրջելիության ինվերսիայով։

Ի տարբերություն լույսի ազդեցության, որը բնութագրվում է ձայնագրման ընթացքում լույսի ցրման առկայությամբ, ջերմային լազերային ազդեցության ժամանակ շերտի կետային տաքացման արդյունքում, երկրորդային տաքացում է նկատվում շիկացած քայքայման արտադրանքի շիթերի պատճառով շիկացած քայքայման արտադրանքի շիթերի պատճառով, որը հարակից տարածքում է: լազերային ազդեցության տարածք: Բարձր ջերմաստիճանի տարածման գործընթացի ազդեցությունը, ջերմային պրոցեսների իներցիայի պատճառով, կարող է վերացվել, օրինակ, լազերային կետի արագությունը մեծացնելով (լույսի ճառագայթման ենթարկվելիս շեղումները չեն կարող վերացվել): Դրա շնորհիվ ջերմային ազդեցություն օգտագործելիս հնարավոր է հասնել գծային և ռաստերային տարրերի վերարտադրության ավելի բարձր որակի. նրանց պատկերներն ավելի սուր են:

Տարբեր տեսակի ջերմազգայուն տպագրական թիթեղների վրա տպագրական թիթեղների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացները տարբերվում են միմյանցից նրանով, որ այն դեպքերում, երբ ջերմային ոչնչացումը կամ կառուցվածքը տեղի է ունենում շերտերով, լուծույթներում մշակումը պարտադիր է: Ձևավոր թիթեղներ, որոնց ընդունող շերտերում IR ճառագայթման ազդեցության տակ նկատվում է ագրեգացման վիճակի փոփոխություն (օրինակ՝ սուբլիմացիայի հետևանքով) կամ թրջելիության ինվերսիա, նման մշակում չի պահանջվում։ Վերջին երկու տեսակի ջերմազգայուն թիթեղների այս տարբերակիչ առանձնահատկությունը հնարավորություն է տալիս դրանք օգտագործել «համակարգչային տպագրական մեքենա» սխեմայի համաձայն տպագրական ձևաթղթերի թվային ձայնագրման տեխնոլոգիաներում:

Ձայնագրման գործընթացի իրականացման և «թաց» մշակման (անհրաժեշտության դեպքում) իրականացման արդյունքում ձևաթղթերի վրա ձևավորվում են տպագրական և բացատային տարրեր։ Եթե ​​ձայնագրման գործընթացը ուղեկցվում է ընդունող շերտի ջերմային քայքայմամբ կամ ջերմային կառուցվածքով, ապա լուծույթներում մշակվելուց հետո տպագրական տարրերը ձևավորվում են հենց շերտի վրա, իսկ բացերի տարրերը՝ հիդրոֆիլ սուբստրատի վրա։ Ջերմազգայուն թիթեղների վրա, որոնց վրա իրականացվում է ջերմային ոչնչացման գործընթացը, ճառագայթման ազդեցության վայրերում շերտի լուծարումից հետո ձևավորվում են բաց տարրեր։ Կառուցվածքային գործընթացի ընթացքում, ընդհակառակը, տպագրական տարրեր են ձևավորվում ճառագայթման ենթարկված տարածքներում, մինչդեռ այդ թիթեղները ազդեցությունից հետո կարող են ենթարկվել (անհրաժեշտության դեպքում) լրացուցիչ տաքացման: Այն դեպքում, երբ ափսեի կառուցվածքը ներառում է ծածկույթ, որը պարունակում է ջերմային ակտիվ բաղադրիչներ, բացառելով բաց տարածքների թերի խաչաձև կապը, ապա նախապես տաքացում չի պահանջվում: Սուբլիմացիայի պրոցեսը, որն ուղեկցվում է ագրեգացման վիճակի փոփոխությամբ, օգտագործվում է տպագրական ձևաթղթերի գրանցման համար։

Ջերմազգայուն տպագրական թիթեղների վրա պատրաստված տարբեր տեսակի տպագրական թիթեղների վերարտադրումը և գրաֆիկական կատարումը գնահատելու համար օգտագործվում է UGRA/FOGRA Digital Plate Control Wedge փորձարկման օբյեկտի օգտագործման վրա հիմնված մեթոդ (Նկար 6).

Նկար 6 - Փորձնական օբյեկտ UGRA/FOGRA Թվային ափսեի կառավարման սեպ

1 - տեղեկատվական դաշտ; 2 - թույլտվությունների վերահսկման դաշտեր; 3 - ֆոկուսի վերահսկման դաշտեր; 4 - երկրաչափական ախտորոշման ոլորտներ; 5 - տեսողական ազդեցության վերահսկման դաշտեր; 6 - պատկերի երանգների աստիճանավորումների վերարտադրության վերահսկման դաշտեր:

Հատված 2-ը բաղկացած է երկու կիսաշրջանաձև տարրերից բաղկացած հատվածներից. տարրերից մեկում կենտրոնից ճառագայթներով շեղվող դրական գծերից կազմված պատկերը կրկնակի մեծ է անվանական սկանավորման լայնությունից:

Հատված 4-ը, որի ընդլայնված պատկերը կարելի է տեսնել Նկար 7-ում, բաղկացած է վեց սյունակից՝ տարրերով, որոնց չափերը սահմանված են անվանական սկանավորման գծի լայնությամբ: Առաջին երկու սյունակները պարունակում են գծի էկրան, և լայնությունը համապատասխանում է սկան գծի մեկին (առաջին սյունակում) և կրկնակի (երկրորդ սյունակում) արժեքին. հարվածները դասավորված են հորիզոնական և ուղղահայաց:

Նկար 7 - 4-րդ հատվածի ընդլայնված պատկերը

Հատված 5-ը (Նկար 8) բաղկացած է դաշտերից՝ ուղղանկյունների տեսքով՝ 44 պրոբջջային տրոհմամբ, շաշկի տախտակի լցոնմամբ, որոնք տեղադրված են կիսատոնային դաշտերում՝ S rel-ով 35%-ից մինչև 85%՝ 5% քայլով: Վերարտադրման օպտիմալ պայմանների և իդեալական աստիճանավորման դեպքում շաշկի դաշտերը համընկնում են 50% դաշտի հետ: Հատվածը նաև ծառայում է տպագրական ձևաթղթերի գրման գործընթացի կայունությունը վերահսկելու համար:

Նկար 8 - 5-րդ հատվածի ընդլայնված պատկերը

Հատված 6-ը (Նկար 9) բաղկացած է պատկերակային դաշտերից՝ S rel-ով 0%-ից մինչև 5% (1% քայլով), այնուհետև 10%-ից մինչև 90% (10% քայլով) և 95%-ից մինչև 100%: (կրկին մեկ քայլով%)։

Նկար 9 - 6-րդ հատվածի ընդլայնված պատկերը

Թիթեղի ընդունիչ շերտի վրա փորձարկման առարկան գրանցելուց և համապատասխան մշակումն իրականացնելուց հետո չափվում են հետևյալ ցուցանիշները՝ տարրերի վերարտադրվող հարվածների չափը և վերարտադրվող աստիճանավորումների միջակայքը։

Եզրակացություն

Այս դասընթացի նախագծում մանրամասնորեն դիտարկվում են հարթ օֆսեթ տպագրության ձևերի ընդհանուր դասակարգումը և դրանց պատրաստման հիմնական մեթոդները: Ներկայումս կան տարբեր ճանապարհներտպագրական ձևաթղթերի արտադրություն, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելություններն ու թերությունները։ Արտադրողները առաջարկում են տպագրական թիթեղների մեծ թվով սորտեր, որոնք տարբերվում են իրենց բնութագրերով: Ձևերի այս բազմազանությունը և դրանց բնութագրերը պահանջում են տպագրական թիթեղների որակի վերահսկման իրենց սեփական մեթոդը: Որակի վերահսկման մեթոդը կարող է լինել ինչպես տեսողական, այնպես էլ ապարատային: Հարկ է նշել, որ հարթ օֆսեթ տպագրության համար փորձարկման առարկաների կշեռքները տալիս են և՛ որակական, և՛ քանակական գնահատական։

Վերլուծվում են տպագրական ձևաթղթերի որակի հիմնական ցուցիչները, դրանց վրա ազդող գործոնները և որակի վերահսկման սարքավորումները: Ժամանակակից տեխնիկական միջոցները (դենսիտոմետրեր, թվային մանրադիտակներ) թույլ են տալիս չափումներ կատարել բարձր ճշգրտությամբ։

Մատենագիտություն

1. Պոլյանսկի Ն.Ն., Կարտաշևա Օ.Ա., Նադիրովա Է.Բ., Բուշևա Է.Վ. Ձևամշակման տեխնոլոգիա. Լաբորատոր աշխատանք մաս 1. M.: MGUP, 2004. - S. 35-36

2. Պոլյանսկի Ն.Ն., Կարտաշևա Օ.Ա., Նադիրովա Է.Բ. Ձևամշակման տեխնոլոգիա. M.: MGUP, 2010. - S. 366

3. Polyansky N.N., Kartasheva O.A., Nadirova E.B., Busheva E.V. Ձևամշակման տեխնոլոգիա. Լաբորատոր աշխատանքներ. Մաս 2. Մ.: MGUP, 2005. - S. 18

4. Կարտաշևա Օ.Ա. Հարթ օֆսեթ տպագրության թիթեղային գործընթացների թվային տեխնոլոգիաներ. / Kartasheva O.A., Busheva E.V., Nadirova E.B. ? Մոսկվա: MGUP, 2013: 71s.

5. Գրիբկով Ա.Վ. Տպագրական արտադրության տեխնիկա. Մաս 2. Prepress սարքավորումներ. / Գրիբկով Ա.Վ., Տկաչուկ Յու.Ն. ? Մոսկվա: MGUP, 2010. ?254p.

6. Samarin Yu. N. Prepress սարքավորումներ. Դասագիրք ավագ դպրոցների համար: -- Մոսկվա: RIC MGUP, 2012. ?208s.

Տեղադրված է կայքում

Նմանատիպ փաստաթղթեր

    Օֆսեթ տպագրություն որպես նոր տեսակհարթ տպագրությունը, վիմագրությունից նրա տարբերակիչ առանձնահատկությունները, զարգացման և զարգացման պատմությունը, անհրաժեշտ սարքավորումներն ու նյութերը։ Օֆսեթ տպագրական ձևաթղթերի արտադրության սխեմաներ, դրանց տեսակները, հումքի ուժի հիմնական ցուցանիշները:

    թեստ, ավելացվել է 03/09/2011

    Ներկա վիճակօֆսեթ տպագրություն. Տպագրական գործընթացներում օգտագործվող համակարգչային համակարգերի վերլուծություն: Տպման որակի կարգավորումներ: Տպել թակարդը. Տարբեր թանաքաթուղթ տպագրական զույգերի օպտիմալ գոտիական օպտիկական խտությունների որոշում:

    թեզ, ավելացվել է 07/06/2010 թ

    Արվեստի վիճակը օֆսեթ տպագրության մեջ: Տպման որակի կարգավորումներ: Գույնի սինթեզ բազմագույն տպագրության մեջ. Տարբեր թանաք-թղթի տպագրական զույգերի օպտիմալ գոտիական օպտիկական խտությունների որոշում: Տպագրման գործընթացի պրոֆիլավորում:

    թեզ, ավելացվել է 07/06/2010 թ

    Տպագրական արդյունաբերություն, հիմնական նորույթներ. Agfa Meridian և Technova թիթեղների վրա հիմնված տպագրական ափսեի արտադրության տեխնոլոգիա: Թվային ձևի նյութեր. Տպագրական ձևաթղթեր օֆսեթ տպագրության համար. Խոզանակի և ոչ կոնտակտային խոնավացուցիչի կառուցվածքը:

    թեզ, ավելացվել է 03/02/2012 թ

    Տպագրության մեթոդի ընտրություն և հիմնավորում. Բարձր, խորը և հարթ օֆսեթ տպագրության եղանակ: Տպագրական սարքավորումների ընտրություն. Տպագրության գործընթացի հիմնական և օժանդակ նյութերը՝ թուղթ, ներկ։ Թուղթ փոխանցող և ընդունող-ելքային սարքերի պատրաստում.

    դասընթացի աշխատանք, ավելացվել է 20.11.2010 թ

    Հրատարակության նախամշակման արտադրության գործընթացի տեխնոլոգիական սխեմայի ներկայացում. Գրավուրայի, տառաչափի, օֆսեթի և թվային տպագրության առանձնահատկությունների բնութագրերը։ Տպագրության տեխնոլոգիայի ընտրություն. Ընտրություն անհրաժեշտ սարքավորումներև ձևավորել ափսեներ:

    կուրսային աշխատանք, ավելացվել է 25.05.2014թ

    ընդհանուր բնութագրերըտպագրական ծառայությունների համաշխարհային շուկա, ժամանակակից նորարարություններ տպագրական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Օֆսեթ տպագրության առավելություններն ու թերությունները, դրա հիմնական տեխնոլոգիական փուլեր. Ֆլեքսո տպագրության և ֆլեքսոգրաֆիայի տարբերակիչ առանձնահատկությունները.

    շնորհանդես, ավելացվել է 02/20/2011

    Տպագիր արտադրանքի արտադրության համար 2POL 71-4P2 4 գունավոր օֆսեթ տպագրական մեքենայի օգտագործման արդյունավետության գնահատում: Արտադրության հաշվառման միավորի ինքնարժեքի որոշում. Ցուցանիշների վերլուծություն տնտեսական արդյունավետությունըայս սարքավորման օգտագործումը.

    կուրսային աշխատանք, ավելացվել է 26.01.2014թ

    Ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրությունը առաձգական ռելիեֆային տպագրական թիթեղներից բարձր ճնշման ուղղակի պտտվող տպագրության մեթոդ է: Ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրության պոլիմերային ձևերի արտադրության գործընթացը: Հիմնական սկզբունքները, որոնք օգտագործվում են նմուշի արտադրության տեխնոլոգիայի և նյութերի ընտրության ժամանակ:

    կուրսային աշխատանք, ավելացվել է 09.05.2011թ

    Գրքերի և ամսագրերի արտադրանքի արտադրություն։ Ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրության օգտագործումը փաթեթավորման, պիտակների և թերթերի տպագրության մեջ: Օֆսեթ տեխնոլոգիայի մշակում. Թղթի և գույների ընտրություն: Սարքավորումների քանակի և բեռնման որոշում՝ հաշվի առնելով մամուլի սրահում առկա թափոնները.

վերացական

Ֆոտոպոլիմերային թիթեղներ, էքսպոզիցիոն, լազերային փորագրություն, ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրություն, նեգատիվ պատճենում, ֆինինգ։

Վերլուծության առարկան ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրության տպագիր ձևերն են։

Աշխատանքի նպատակն է համեմատել ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրության համար տպագրական թիթեղների արտադրության հիմնական առանձնահատկությունները։

Աշխատանքի ընթացքում դիտարկվել են կաղապարների կառուցվածքի և արտադրության առանձնահատկությունները: Առանձին գլուխ նվիրված է տեխնոլոգիաների, նյութերի և սարքավորումների ընտրության խնդիրներին, որոնք առաջանում են ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրության ժամանակ։

Տպագրական ձևաթղթերի համեմատության արդյունքները բացահայտեցին տեխնոլոգիական գործընթացների առավելություններն ու թերությունները, ընտրվեց նաև ներկայացված նմուշի ձևաթղթի պատրաստման օպտիմալ մեթոդը:


Ներածություն

1. Ապրանքի ճշգրտում

2. Արտադրանքի արտադրության ընդհանուր տեխնոլոգիական սխեման

3. Համեմատական ​​վերլուծությունֆլեքսոգրաֆիկ տպագրության պոլիմերային ձևաթղթերի արտադրություն

3.1 Ֆլեքսո տպագրության զարգացման պատմություն

3.2 Ափսեների տարատեսակներ

3.3 Ընդհանուր սխեմաներտարբեր ձևերով տպագրական ձևաթղթերի արտադրություն

3.3.1 Բացասական պատճեն

3.3.2 STR տեխնոլոգիաներ

3.3.2.1 Ուղղակի լազերային փորագրման տեխնոլոգիա (LEP)

3.3.2.2 Անուղղակի լազերային փորագրություն

4 Նմուշների արտադրության տեխնոլոգիայի, սարքավորումների և նյութերի ընտրություն

4.1 Գործընթացի ընտրություն

4.2 Հիմնական սարքավորումների ընտրություն

4.3 Նյութերի ընտրություն

4.4 Տեխնոլոգիական հրահանգներ

5. Մեկ տպաքանակով տպագրական ձևաթղթերի քանակի հաշվարկ

Եզրակացություն

Օգտագործված աղբյուրների ցանկը

Դիմումներ

Ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրության տեխնոլոգիա պոլիմեր


Ներածություն

Ամեն տարի ավելանում է ֆլեքսոգրաֆիկ մեթոդով տպագրվող տպագիր արտադրանքի տեսակարար կշիռը։ Այսօր ֆլեքսո տպագրությունը օգտագործվում է տպագրության մեջ ստվարաթղթե տուփեր, ծալքավոր ստվարաթղթի վրա, ճկուն պոլիմերային փաթեթավորումը կնքելիս և նույնիսկ թերթերի արտադրության մեջ։ Սա առաջին հերթին պայմանավորված է բուն գործընթացի ծախսարդյունավետությամբ՝ բարձրորակ բազմագույն արտադրանք ձեռք բերելու հնարավորությամբ, թափոն թղթի ցածր եկամտաբերությամբ, ցածր ներդրումներով և շատ ավելին:

Ցանկացած տպագիր բնօրինակ ձեռք բերելու դեպքում, անշուշտ, կա տպագրական թիթեղների պատրաստման փուլ: Ձևային գործընթացները կարևորագույն փուլերից են, որոնցում որոշվում է ապագա արտադրանքի որակը: Բարձրորակ տպագրական ափսե ձեռք բերելու համար պահանջվում է հատուկ ափսեի նյութերի օգտագործում և դրանց մանրակրկիտ մշակում:

Ներկայումս ռուսական ձեռնարկությունները սկսել են լայնորեն կիրառել Computer-to-Plate (CtP) տեխնոլոգիան, որը եվրոպական երկրներում տպագրական թիթեղների արտադրության հիմնական մեթոդն է: Այս տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս գործընթացից բացառել ֆոտոձևերի արտադրությունը, ինչը հանգեցնում է տպագրական թիթեղների արտադրության ժամանակի կրճատմանը։ CtP տեխնոլոգիայի ներդրումը թույլ է տալիս բարելավել տպագրական թիթեղների պատկերի որակը և բարելավել շրջակա միջավայրի պայմանները տպագրական ձեռնարկությունում:

Թերթը դիտարկելու է ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրության համար տպագրական թիթեղների արտադրության հիմնական տեխնոլոգիաները։ Այս տեխնոլոգիաների վերլուծության հիման վրա կընտրվի տպագրական ափսեի արտադրության օպտիմալ մեթոդը և համապատասխան. տեխնոլոգիական հրահանգներընտրված նմուշի համար:


1. Ապրանքի ճշգրտում

Որպես նմուշ ընտրեցի պիտակը, քանի որ ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրության մեթոդն է ձեռնտու այս տեսակի արտադրանքի տպագրության համար: Ներկայումս ֆլեքսո տպագրությունն է միակ ելքը, որը կարող է տնտեսապես տպել ապրանքների փաթեթավորման մեջ օգտագործվող գրեթե բոլոր նյութերը՝ միաժամանակ պահպանելով տպման բարձր որակը։

Աղյուսակ-1 Ապրանքի բնութագրում


2. Արտադրանքի արտադրության ընդհանուր տեխնոլոգիական սխեման

1. Տեքստի և տեսողական տեղեկատվության մշակում.

Տեղեկատվության մուտքագրում

Տեղեկատվության մշակում Word, Photoshop-ի միջոցով

Էջի դասավորություն QuarkXPress

Lane վայրէջք

Գրեք PS ֆայլ

Սառցե բացասական ֆիլմի արդյունք

2. Ֆոտո կաղապարի պատրաստում.

Ազդեցության ենթարկում

Դրսևորումը ալկալային լուծույթում

Խարիսխը թթվային միջավայրում

Լվացք ջրով

3. Տպագրական ափսեի պատրաստում.

Սարքավորումների և նյութերի մուտքային հսկողություն

Լուսավորվող հետևի կողմը

Հիմնական բացահայտումը

Դրսեւորում

Չորանում է մինչև 40-60oC

Լրացուցիչ բացահայտում

Հարդարում

4. Տպել:

Գունագեղություն 4+0

5. Հետմամուլ գործընթացներ.

Էպիլյացիա


3. Ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրության համար պոլիմերային ձևաթղթերի արտադրության համեմատական ​​վերլուծություն

3.1 Ֆլեքսո տպագրության զարգացման պատմություն

Այս մեթոդի մշակումը սկսվեց ԱՄՆ-ում, որտեղ ֆլեքսոգրաֆիան, փաթեթավորման նկատմամբ իր հատուկ վերաբերմունքի պատճառով, հասավ դատարան։ Քանի որ անիլինային սինթետիկ ներկերը սկզբնապես օգտագործվել են այս տպագրության մեթոդում, մեթոդը սահմանվել է «անիլինային տպագրություն» կամ «անիլինային ռետինե տպագրություն» տերմիններով։ Այսօր ընդհանուր ընդունված «ֆլեքսոգրաֆիա» տերմինն առաջին անգամ առաջարկվել է 1952 թվականի հոկտեմբերի 21-ին ԱՄՆ-ում Փաթեթավորման նյութերի 14-րդ ազգային կոնֆերանսում: Դա բխում էր նրանից, որ այս կերպ անհրաժեշտ չէ օգտագործել անիլինային ներկեր։ Տերմինի հիմքում ընկած էր լատիներեն flex-ibillis, որը նշանակում է «ճկուն» և հունարեն graphlem բառը, որը նշանակում է «գրել», «գծել»։

Դժվար է նշել ֆլեքսոգրաֆիայի գյուտի ճշգրիտ ամսաթիվը։ Հայտնի է, որ մեջտեղում 19 - րդ դարՊաստառի տպագրության մեջ օգտագործվել են անիլինային ներկեր։ Անիլինը թունավոր, անգույն հեղուկ է, ջրի մեջ մի փոքր լուծվող։ Անիլինային ներկերը հիմնականում օգտագործվում էին տեքստիլ արդյունաբերության մեջ։ Հետագայում «անիլինային ներկերի» հասկացությունը տարածվեց ընդհանրապես բոլոր օրգանական սինթետիկ ներկերի վրա։ Սակայն այժմ այս հայեցակարգը համարվում է հնացած։

Ֆլեքսոգրաֆիայի առաջացման մեկ այլ կարևոր տեխնիկական նախապայման էր առաձգական ռետինե կաղապարների գյուտը: Դրանք նախատեսված էին ռետինե դրոշմանիշերի արտադրության համար։ Մեթոդի իրականացման հիմնական նյութը բնական ռետինն էր՝ առաձգական նյութ բուսական ծագում. Ներկայումս սինթետիկ կաուչուկը հիմք է հանդիսանում ռետինե տպագրական թիթեղների արտադրության համար:

Ֆլեքսոգրաֆիայի զարգացման նոր փուլը սկսվեց մոտ 1912 թվականին, երբ նրանք սկսեցին արտադրել ցելոֆանե տոպրակներ՝ մակագրություններով և պատկերներով, որոնք տպվում էին անիլինային ներկերով։

Ֆլեքսոգրաֆիայի կիրառման դաշտի ընդլայնմանը նպաստել են տառատեսակի տպագրության այս տեսակի որոշակի առավելությունները դասական մեթոդների նկատմամբ, հատկապես, որտեղ բարձրորակ տպագրություն չի պահանջվում: Նամակային ափսեները նախկինում պատրաստվում էին միայն փայտից կամ մետաղից (տպագրական համաձուլվածք՝ եղջերու, ցինկ, պղինձ), բայց ֆլեքսոգրաֆիայում առաձգական տպագրական թիթեղների հայտնվելուն պես, տառատեսակով տպագրական ափսեները սկսեցին պատրաստել ֆոտոպոլիմերներից: Տպագրական տպիչի և ֆլեքսո տպագրական թիթեղների միջև միակ տարբերությունը տպագրական տարրերի կարծրությունն է: Նույնիսկ «պինդ-առաձգական» ֆիզիկական հատկությունների նման փոքր տարբերությունը հանգեցրել է սկզբունքորեն նույնական տպագրական մեթոդների շրջանակի ուժեղ ընդլայնմանը:

Ֆլեքսոգրաֆիան համատեղում է տառատեսակի և օֆսեթ տպագրության առավելությունները և, միևնույն ժամանակ, զուրկ է այս մեթոդների թերություններից:

1929 թվականին ֆլեքսոգրաֆիան օգտագործվել է ձայնագրման թևերի պատրաստման համար։ 1932 թվականին հայտնվեցին ավտոմատ փաթեթավորման մեքենաներ՝ ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրական միավորներով՝ ծխախոտի և հրուշակեղենի փաթեթավորման համար։

Մոտ 1945 թվականից ի վեր ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրությունն օգտագործվում է պաստառների, գովազդային նյութերի, դպրոցական նոթատետրերի, գրասենյակային գրքերի, ձևաթղթերի և գրասենյակային այլ թղթերի համար։

1950 թվականին Գերմանիայում սկսեցին մեծ քանակությամբ տպագրվել թղթե գրքերի շարք։ Տպագրվել են թերթի տպագրության վրա՝ գլանափաթեթ անիլինով պտտվող մեքենայի վրա (երկու տարի հետո այն կկոչվի ֆլեքսոգրաֆիկ) տպագրություն։ Գրքերի ինքնարժեքը ցածր է եղել, ինչը հրատարակչությանը թույլ է տվել կտրուկ նվազեցնել գրքային ապրանքների գինը։

Մոտավորապես 1954 թվականին ֆլեքսոգրաֆիան սկսեց օգտագործվել փոստային ծրարների, Սուրբ Ծննդյան բացիկների և մեծաքանակ ապրանքների հատկապես ամուր փաթեթավորման համար:

20-րդ դարի մեծ մասի ընթացքում բարելավումները շարունակվեցին ինչպես տպագրական գործընթացների, այնպես էլ ճկուն տպագրական սալերի պատրաստման համար օգտագործվող նյութերի, ինչպես նաև ֆլեքսո տպագրական մեքենաների ձևավորման մեջ:

Ֆլեքսոգրաֆիան արագ զարգացել է վերջին 10 տարիների ընթացքում: Բազմաթիվ աղբյուրների համաձայն՝ տպագրության այս տեսակը շուկայական մասնաբաժինը կազմում է 3%-ից 5% համաշխարհային փաթեթավորման արդյունաբերության բոլոր ստորաբաժանումներում, իսկ տպագրական ոլորտում արագորեն մոտենում է բոլոր փաթեթավորման տպագիր արտադրանքի 70%-ին: Ֆոտոպոլիմերային նյութերի, կերամիկական էկրանի գլանափաթեթների, դոկտոր շեղբերների և ներկերի ոլորտում տեխնոլոգիական զարգացումները բառացիորեն գլխիվայր շուռ են տվել և արագացրել ֆլեքսո տպագրության աստիճանական զարգացման սցենարը։

Կատալիզատորը քիմիական արդյունաբերության ձեռքբերումներն էին ֆոտոպոլիմերների և տպագրական թանաքների ոլորտում. դրանց ավելացվել են հատկապես բարակ բազմաշերտ կաղապարային նյութեր։ Այս նյութերի ստեղծման նպատակն էր բարելավել ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրության որակը։ /մեկ/

3.2 Ափսեների տարատեսակներ

Ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրությունը բարձր ճնշման ուղղակի պտտվող տպագրության մեթոդ է առաձգական (ճկուն ռետինե, ֆոտոպոլիմերային) դաջված տպագրական թիթեղներից, որոնք կարող են տեղադրվել տարբեր չափերի թիթեղների բալոնների վրա: Գլանափաթեթի կամ փաթաթված գլանով, որը փոխազդում է քամիչի հետ, դրանք ծածկում են հեղուկ կամ մածուցիկ արագ չորացող (ջրում լուծվող, ցնդող լուծիչներ) տպագրական թանաքով և այն տեղափոխում ցանկացած տեսակի տպագիր նյութի, այդ թվում՝ ոչ ներծծող նյութերի։ . Տպագիր ձևի պատկերը հայելային պատկեր է:

Տպման որակի բարելավումը ֆլեքսոգրաֆիայում տարբեր տպագրական թիթեղների օգտագործման պատճառներից մեկն է: Սա է, որ պահանջներ է դնում թիթեղների հատկությունների վրա: Ժամանակակից ձևերը կարող են փոխանցել միատեսակ թանաքային թաղանթ պինդ տարածքներ (պինդ մասեր) տպելիս և տալ շատ ցածր կետային օգուտ՝ տեքստ, տող և ռաստեր պատկերներ տպելիս: Հետագա պահանջներն են՝ հետևի հստակ տարրերը (տպագրական ափսե պատրաստելու տեխնիկան տողից նույն օրիգինալից, երբ տպագրության վրա պետք է բացասական, հակադարձ պատկեր ստանալ. սպիտակ հարվածներ սև ֆոնի վրա), թանաքի բացակայությունը, որը խցանում է դատարկը։ ձևի տարածքները և կիսատոնների լավագույն աստիճանական վերարտադրությունը տպագրության վրա:

Սկզբում տպագրական թիթեղները պատրաստվում էին ռետինե գորգով, իսկ ֆոտոպոլիմերների ստեղծումից հետո՝ մերկացման և լվացման միջոցով։

Այնուամենայնիվ, կա ևս մեկ մեթոդ, որը դեռևս կիրառություն է գտնում լինոփորվածքով հեղինակային ձևաթղթերի պատրաստման համար։ Լինոլեումի կամ դրան նմանվող պոլիմերային նյութի վրա հեղինակը պատկեր է փորագրում տարբեր չափերի գծերից ու մակերեսներից՝ հեռացնելով նյութը և խորացնելով ֆոնը։ Պատկերը ուռուցիկ է, և ֆոնի վրա բարձրացող բոլոր տարրերը նույն հարթության մեջ են: Իսկ ի՞նչ է դա, եթե ոչ տառաչափի տպագրական ափսե։ Եվ քանի որ տպագրական տարրերը առաձգական են, սա ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրության մեթոդի տպագրական ափսե է: Իհարկե, արդյունաբերական նպատակներով տպագրական թիթեղները չեն պատրաստվում լինոլեումից։

Տպագրական ձևաթղթերի տեխնոլոգիայի զարգացումն ընթանում է երեք հիմնական ուղղություններով. Դրանք են՝ ճկուն փաթեթավորման վրա տպագրություն, պիտակների վրա տպագրություն և պատրաստի ծալքավոր ստվարաթղթի վրա ուղղակի տպագրություն:

Այս երեք հատվածներում օգտագործվում են տարբեր թիթեղներ՝ կախված օգտագործվող ենթաշերտերից, սեղմման բարձիկներից կամ ժապավեններից, ափսեի նյութից, դրա հաստությունից և կարծրությունից, թանաքի լուծիչի այտուցման դիմադրությունից, որակի պահանջներից, նյութերի համատեղելիությունից և դիզայնից։ տպագրական մամուլը։

Պատրաստի ծալքավոր տախտակի վրա ուղղակի տպագրության համար օգտագործվում են առնվազն 3 մմ հաստությամբ թիթեղներ, որոնք համարվում են բարակ տպագրական թիթեղների տեխնոլոգիա։ Պիտակներ և ճկուն փաթեթավորում տպելիս գերբարակ թիթեղները համարվում են 1 մմ-ից պակաս հաստությամբ:

2,54 մմ հաստությամբ թիթեղները տեղադրվում են բարակ հիմքի կամ 0,50 - 0,55 մմ հաստությամբ փրփուր ժապավենի վրա։ Համապատասխանաբար, այս հաստության թիթեղները, հարվածներ կլանող ենթաշերտի հետ համատեղ, համարվում են փափուկ ժապավենի վրա տպագրական թիթեղներ։

Բարակ ափսեի տեխնոլոգիան ներառում է «ճկուն ենթաշերտ», որը տպագրական ափսեի ամրացումն է։ Այս սեղմման տակդիրը սովորաբար բաղկացած է տեքստիլ մանրաթելերի և կաուչուկի համակցությունից՝ առանձին ներքևում գտնվող ռետինե դասակարգերի հատուկ բնութագրերով: Նյութի որոշ շերտեր ընտրված են պատշաճ կերպով՝ «տպագրական ափսե - ենթաշերտ - տպագրական մակերես - ափսեի և տպագրական բալոնների միջև բացը» օպտիմալացնելու համար: Նյութը բաղկացած է հիմքային ռետինից, երկու թելքավոր միջանկյալ շերտերից՝ կայունացման համար և սեղմվող պոլիմերային միկրոծակոտկեն շերտից։ Կառույցի ընդհանուր հաստությունը 2 մմ-ից ոչ ավելի է:

Այս նյութը, որը մի տեսակ երկկողմանի կպչուն ժապավեն է՝ ներսում սեղմվող պոլիուրեթանային փրփուրով, կարող է օգտագործվել գրեթե բոլոր տեսակի ֆլեքսո տպագրական թիթեղների հետ, պաշտպանում է տպված ափսեը կնճիռներից և միևնույն ժամանակ ապահովում դրա հեշտ դիրքավորումը տեղադրման ընթացքում և այն ճիշտ դիրքում է պահում ամբողջ տպաքանակի ընթացքում:

Բարակ տպագրական թիթեղների կիրառման մեկ այլ տեսակ է թեւերի տեխնոլոգիան: Ի տարբերություն ավանդական տեխնոլոգիայի, այն ունի բազմակի օգտագործման առավելություն: Այս համակարգը օգտագործում է սկզբունքը օդային բարձթևը ափսեի մխոցի վրա տեղադրելիս:

Ճկուն փաթեթավորման տպագրության մեջ բազմաշերտ թիթեղները կարող են օգտագործվել որպես բարակ տպագրական թիթեղների այլընտրանք, քանի որ երկուսն էլ ունեն նմանատիպ կառուցվածք: Այս թիթեղները իրենց կառուցվածքում միավորում են բարակ ձևը և սեղմվող հիմքը: Դրանք բաղկացած են ստորին պաշտպանիչ թաղանթից, կրող առաձգական շերտից, կայունացնող թաղանթից, լուսազգայուն ռելիեֆային շերտից և վերին պաշտպանիչ թաղանթից: Բարձրորակ ֆլեքսո տպագրության համար այս բազմաշերտ ափսե կառուցվածքն ունի բազմաթիվ առավելություններ:

Սակայն քիմիապես ակտիվ ներկերի դեպքում, օրինակ, էթիլացետատի հիմքի վրա, անհրաժեշտ է օգտագործել առաձգական ռետինե կաղապարներ։ Ֆոտոպոլիմերային թիթեղներից պատրաստված սովորական կաղապարները, որոնք դիմացկուն են ալկոհոլին, հարմար չեն էսթերային ներկերի համար: Այդ նպատակով կարող են օգտագործվել եթերակայուն ֆոտոպոլիմերային թիթեղներ։

Ֆլեքսոգրաֆիայի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ ճնշում է անհրաժեշտ տպագրության և տպագրության ընթացքում շփվող անհարթ մակերեսները հարթելու համար: Այս պահանջները տեխնոլոգիական են: Եվ որքան շատ ճնշում, այնքան լավ վերջնական նպատակի համար: Մյուս կողմից, որքան բարձր է ճնշումը, այնքան մեծ է տպագրական տարրերի երկրաչափության աղավաղումը: Տպագրական ձևի այս խախտումները, բարձր ճնշման պատճառով, հանգեցնում են տպագրության որակի նվազման՝ բարձր կետային ավելացում, քսում, թանաքի անհավասար բաշխում թիթեղների վրա։ Բարձր ճնշումը ազդում է տպագրական ափսեի գործարկման ժամանակի վրա և կարող է հանգեցնել շերտազատման: Հասկանալի է, որ այստեղ փոխզիջում կամ նոր գաղափար է պետք։

Սովորական թիթեղներ օգտագործելիս ավելցուկային ճնշումը մասամբ կլանում է նրանց կողմից։ Տպագրական ափսեի վերին ֆոտոպոլիմերային շերտի դեֆորմացիայի արդյունքում առաջանում է կետային աճ, որը պետք է կրճատվի, եթե տպագրվեն բարձրորակ ռաստերային աշխատանքներ։

Դրան հասնելու համար պիտակների և փաթեթավորման վրա տպագրության համար օգտագործվում են մինչև 1 մմ հաստությամբ բարակ թիթեղներ: Այս դեպքում, ավելցուկային ճնշման մեծ մասը կլանում է սեղմվող ենթաշերտը, և այդպիսով տպագրության բեկորում տպագրական տարրերի դեֆորմացիայի աստիճանը նվազում է հիմքի սեղմելիության պատճառով, ինչը հանգեցնում է տպման որակի զգալի բարելավմանը:

«Սեղմելիություն» («սեղմում») տերմինը նշանակում է ճնշման փոխհատուցում ծավալի կրճատմամբ: Ենթաշերտի ճշգրիտ վերականգնումն իր սկզբնական չափերին ունի բեռի հավասարակշռման ազդեցություն: Այլ կերպ ասած, ֆլեքսոգրաֆիայի համար տպագրական թիթեղների պատրաստման համար օգտագործվող նյութը պետք է ունենա բարձր առաձգական դեֆորմացիաների հնարավորություն:

Սեղմվող թևերը, որոնք օգտագործվում են փաթեթավորման տպագրության մեջ, ունեն սեղմող շերտից բաղկացած մակերես, որը չի կորցնում իր հատկությունները նույնիսկ մի քանի տարի օգտագործելուց հետո: Փրփուրի կառուցվածքի ազդեցությունն այն է, որ կաղապարի վրա գործող ճնշման զգալի մասը ներծծվում է ենթաշերտի կողմից: Հետևաբար, տպագրական ափսեի ռելիեֆը պահպանվում է ավելի կայուն, մինչդեռ սեղմված փրփուրն ուղղվում է իր սկզբնական բարձրությանը՝ տպագրության ծծակի միջով անցնելուց հետո: Սա թույլ է տալիս կատարել ռաստեր, գծային և տեղում աշխատանք մեկ ձևից:

Տպագրական ափսեի հիմնական բնութագրերն են հաստությունը, կոշտությունը և կարծրությունը, որոնք սերտորեն կապված են: Նույն նյութի կարծրությունը նրա հաստության նվազմամբ մեծանում է։ Միևնույն ժամանակ, նույն հաստության տարբեր նյութերը կարող են ունենալ տարբեր կոշտություն: Ավելի բարակ, կոշտ թիթեղները ավելի լավ են փոխանցում կիսատոնային կետերը, բայց ավելի դժվար է աշխատել: Հարթ տպագիր կրիչների համար ռաստերային պատկերներն ավելի լավ են օգտագործել ավելի կոշտ ձևեր, քան հարվածներն ու տեքստը: Ուստի անհրաժեշտ է ճկուն լինել տարբեր տեսակներափսեներ տպագրական ձևաթղթերի արտադրության մեջ:

Այսպիսով, ֆլեքսոգրաֆիայի էությունը տպագրական ափսեի առանձնահատկությունն է, մնացած ամեն ինչ աշխատում է դրա համար՝ ամրապնդելով դրական գործոնները։ /մեկ/

Եզրափակելով, ես ուզում եմ ասել, որ բարձրորակ տպագիր արտադրանք ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է համակարգել երեք գործոն միմյանց միջև, այն է, տպագրական ափսեի, թանաքի համակարգի և էկրանավորված (անիլոքս) գլանափաթեթի ընտրությունը: Հաստ կամ բարակ ափսեի, ջրի վրա հիմնված կամ ուլտրամանուշակագույն բուժվող թանաքի ընտրությունը և թանաքի միատեսակ փոխանցման համար պահանջվող էկրանավոր գլանափաթեթը որոշիչ է տպագրության գործընթացի որակի համար:

3.3 Տարբեր ձևերով տպագրական թիթեղներ պատրաստելու ընդհանուր սխեմաներ

Flexo տպագրական թիթեղները պատրաստվում են մի քանի ձևով. Դիտարկենք դրանցից մի քանիսը:

3.3.1 Բացասական պատճեն

Բացասական պատճենահանման համար օգտագործվում են 0,76 մմ-ից մինչև 6,5 մմ տարբեր հաստության և կարծրության ֆոտոպոլիմերային թիթեղներ (նկ. 1): Թիթեղի կոշտությունը կախված է դրա հաստությունից:

Ափսեի կառուցվածքային դիագրամ

1- պաշտպանիչ շերտ;

2- հեղուկ լուսազգայուն ֆոտոպոլիմերային պատճենման շերտ;

3-կպչուն ենթաշերտ;

4 - պոլիմերային ենթաշերտ.

Պատճենահանման գործընթացի առաջին փուլը ափսեի հակառակ կողմի բացահայտումն է (նկ. 2), որն իրականացվում է բազային թաղանթի միջով` առանց վակուում կիրառելու /2/: Այն իրականացվում է որոշակի ալիքի երկարության (մոտ 360 նմ) ​​ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ՝ ապագա տպագրական տարրերի հիմքը ձևավորելու, ակտիվ կենտրոններ ձևավորելու, լույսի զգայունությունը բարձրացնելու և տպագրական տարրերի ճիշտ տրապեզոիդային ձևն ապահովելու համար /3/։

Տպագրական ափսեի արտադրության սխեմա

Լուսավորման ժամանակը կախված է ռելիեֆի պահանջվող խորությունից և ընտրվում է փորձության և սխալի միջոցով:

Եթե ​​վերարտադրվում են փոքր կետեր և բարակ գծեր, ապա անհրաժեշտ է ավելի հարթ ռելիեֆ, որի համար պետք է մեծացնել նախաբացահայտման ժամանակը /2/:

Հիմնական բացահայտումը վերամշակման երկրորդ փուլն է ֆոտոպոլիմերային տպագրական թիթեղների արտադրության մեջ և պետք է իրականացվի հակառակ կողմի բացահայտումից անմիջապես հետո:

Նախքան հիմնական ազդեցությունը կատարելը, պաշտպանիչ թաղանթը պետք է հեռացվի ափսեից:

Հիմնական բացահայտումը կատարվում է բացասական ֆոտոֆորմայի միջոցով: Ռելիեֆը գոյանում է պոլիմերացման արդյունքում։ Կիսաձայն կետերը, տեքստը և բարակ գծերը, որոնք առկա են բացասական ֆոտոձևի վրա թափանցիկ տարածքների տեսքով, պատճենվում են ափսեի վրա: Դուք չեք կարող փոփոխություններ կատարել ստացված պատճենում:

Դուք նախ պետք է կատարեք թեստային բացահայտում, որպեսզի ճշգրիտ որոշեք ազդեցության տևողությունը: Սա պահանջում է թեստի բացասական պատասխաններ /2/: Օգտագործելով թեստեր, դուք կարող եք վերացնել տոնային արժեքների տարբերությունները և նվազեցնել պատճենը սխալ գնահատելու վտանգը:

Հետևյալ գործոնները ազդում են հիմնական ազդեցության տևողության վրա.

- կետի հիմքի տարածքը

- պատի թեքության անկյուն

- հագեցած գույնով պինդ տարածքների առկայությունը

Եթե ​​բացահայտման ժամանակը չափազանց կարճ է, թույլատրելի դաջվածքային հիմք չի կարող ձևավորվել հետին նախապես բացված ափսեի հիմքի վրա, քանի որ չկա ամրացում: Այսպիսով, ձևավորվում է լուծելի տարածք, որը հետագայում լվանում է ռաստերային կետերի հետ միասին: Առաջին հերթին, մանր կետերը և բարակ գծերը լվանում են:

Բացի ռելիեֆային պատերի օպտիմալ ձևավորման անհրաժեշտությունից, հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել պատկերի ամուր միջանկյալ տարածքներին:

Նեգատիվի վրա առկա պինդ, հագեցած տարածքները գտնվում են գերլցվածության վտանգի տակ, ինչի արդյունքում այդպիսի հատվածները տպագրվում են որպես ամուր լցոնում:

Մշակման գործընթացը բաղկացած է կաղապարի չպոլիմերացված մասերը լուծիչով հեռացնելուց: Լվացքի գործընթացում օժանդակ են տարբեր մեխանիկական սարքեր, խոզանակներ կամ փափուկ քերիչներ:

Դրսևորումն իրականացվում է 3 փուլով.

պոլիմերային այտուցվածություն

Խեժի հեռացում

Լվացքի պատճեն /3/

Լվացման գործընթացը պետք է հնարավորինս կարճ լինի: Որքան երկար է շփումը լուծիչի հետ, այնքան ավելի խորն է ռելիեֆը:

Եթե ​​լվացումը շատ երկար է տևում, ապա ռելիեֆը կարող է վնասվել, և նույնիսկ կարող են լինել բաժանման նշաններ: Ոչնչացումը հնարավոր է նաև լուծիչի սխալ ընտրությամբ։ Օպտիմալ ժամանակը որոշվում է էմպիրիկ կերպով:

Չորացումն իրականացվում է հատուկ չորացման պահարանում։

Չորացման ժամանակ ռելիեֆային ծածկույթի մեջ ներթափանցած լվացքի լուծույթը տաք օդի ազդեցության տակ գոլորշիանում է t0 40-60 C0 ջերմաստիճանում։ որքան երկար է չորացման ժամանակը, այնքան բարձր է տպման գործարկման ժամանակը և տպման կայունությունը:

Չորացնելուց հետո անհրաժեշտ է ֆլեքսո ափսեը մոտ 12-15 ժամ պահել սենյակային ջերմաստիճանում, որպեսզի այն ամբողջությամբ վերականգնի իր չափերը։ Խորհուրդ ենք տալիս ափսեը գիշերը թողնել սենյակային ջերմաստիճանում:

Հիմնական բացահայտման ժամանակ, կախված պատկերի բնույթից, քիչ թե շատ լույս է արդյունավետ։ Արդյունքում, պատկերի որոշ հատվածներում պոլիմերացման մակարդակը կարող է անբավարար լինել:

Հետևաբար, իրականացվում է լրացուցիչ ազդեցություն՝ ձևի ամբողջ մակերևույթի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման (360 նմ) ​​ազդեցություն՝ ձևի տպագրական տարրերի ամբողջական պոլիմերացման համար բացասականի բացակայության դեպքում և մեծացնում է դրա գործարկման ժամանակը:

Լրացուցիչ ազդեցության ժամանակ անբավարար պոլիմերացված գոտիները լիովին կապված են ստացված ռելիեֆի հետ՝ ձևավորելով տպագրական ափսե, որը բնութագրերի և կարծրության առումով միատեսակ է:

Հարդարումը արտադրության վերջին քայլն է: Իրականացվում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման (256 նմ): Հարդարումը անհրաժեշտ է ծակոտիները փակելու համար, ինչը վերացնում է տպագրական ափսեի կպչունությունը և բարձրացնում հատկությունների կայունությունը։

Այս մեթոդի թերությունը ցրված լույսի ազդեցության տակ գծի և ռաստերային տարրերի հաստության հնարավոր աղավաղումն է, ինչպես նաև բացահայտման անճշտությունները:

2000 թվականին DuPont-ն առաջարկեց ջերմամշակման տեխնոլոգիա CyrelFast/3/-ի մերկացված պատճենների համար:

Ջերմային մշակման տեխնոլոգիան ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրական թիթեղների արտադրության «չոր» մեթոդ է: Այս տեխնոլոգիան կարող է ներդրվել ինչպես անալոգային, այնպես էլ թվային տարբերակներով՝ թվային տեխնոլոգիայի բոլոր առավելություններով։ Ջերմային մշակման տեխնոլոգիան (FAST) ենթադրում է ջերմակայուն ֆոտոպոլիմերից պատրաստված հատուկ ֆոտոպոլիմերիզացվող թիթեղների օգտագործում, որը հեռացվում է բացվածքի տարրերից՝ օգտագործելով ջերմային ազդեցություն:

Տպագրական թիթեղների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը նման է ավանդականին։ Սովորական սարքավորումները օգտագործվում են ֆոտոպոլիմերացվող ափսեի վրա լատենտ պատկեր ստանալու համար: Թիթեղը բացվում է սովորական պատճենահանման շրջանակում: Նոր մեթոդ է բացերի տարրերից չպոլիմերացված նյութի հեռացումը, որի համար օգտագործվում է հատուկ պրոցեսոր։ Թիթեղը տեղադրվում է պրոցեսորի մեջ գտնվող մխոցի վրա, որտեղ IR ջեռուցիչի ազդեցության տակ չբացահայտված տարածքները փափկվում և հանվում են ափսեից: Դա տեղի է ունենում ոչ հյուսված գլանային նյութի օգնությամբ, որը սեղմված է ափսեի մակերեսին, օգտագործելով ռետինե գլան: Ձևաթղթի դատարկ տարածքներից նյութը հեռացնելու գործընթացը տևում է մի քանի րոպե, մինչդեռ հասնելով մինչև 0,8 մմ ռելիեֆի: Ջերմային մշակման տեխնոլոգիայի օգտագործումը հնարավորություն է տալիս ձևեր ստանալ «չոր» մշակման միջոցով, մինչդեռ լուծիչներով լվացման գործընթաց չկա: Սա վերացնում է երկար չորացման անհրաժեշտությունը, և ափսեի արտադրության ժամանակը կարող է կրճատվել մինչև 25%:

Ջերմային մշակման տեխնոլոգիայի թերությունը ներկայումս ափսեների սահմանափակ շրջանակն է հաստության առումով, ոչ հյուսված նյութի բավականին բարձր արժեքը և աղտոտված ոչ հյուսված նյութի մշակման կամ հեռացման չլուծված խնդիրները /4/:

3.3.2 STR տեխնոլոգիաներ

Առանց ֆիլմի ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրության թիթեղների պատրաստման մեթոդներն ապահովում են ավելի հստակ և խիտ կետեր և, ի վերջո, ապահովում են տպման որակի զգալի բարելավում` շնորհիվ զգալիորեն ավելի մեծ աստիճանավորման և պատկերի հակադրության ավելի լավ շեշտադրումներով: Բարակ բացասական և դրական հարվածային տարրերը վերարտադրվում են բարձր ճշգրտությամբ /5/:

Իր հիմքում CtP տեխնոլոգիան համակարգչային վերահսկվող գործընթաց է տպագրական ափսե պատրաստելու համար՝ ուղղակիորեն պատկեր գրելով ափսեի նյութի վրա: Այս գործընթացը, որն իրականացվում է մեկ ճառագայթով կամ բազմափայտով սկանավորմամբ, բնութագրվում է բարձր ճշգրտությամբ, քանի որ յուրաքանչյուր թիթեղը նույն թվային տվյալներից պատրաստված առաջին բնօրինակ պատճենն է: Արդյունքում հնարավոր է մեծացնել կետերի սրությունը, բնօրինակ պատկերի ողջ տոնային տիրույթի գրանցման և վերարտադրման ճշգրտությունը, նվազեցնել կիսատոնային կետի կետային աճը և զգալիորեն արագացնել նախապատրաստական ​​և ճշգրտման աշխատանքները: տպագրական մամուլը։

ComputertoPlate տեխնոլոգիայով ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրական թիթեղների արտադրությունը կարող է իրականացվել երկու եղանակով՝ ֆլեքսոգրաֆիկ թիթեղների ուղղակի լազերային փորագրում և դիմակավորված ֆոտոպոլիմերների միջոցով:

3.3.2.1 Ուղղակի լազերային փորագրման տեխնոլոգիա (LEP)

Ուղղակի լազերային փորագրման (LEP) տեխնոլոգիան օգտագործում է հատուկ պոլիմերային թիթեղ, որը պատրաստված է ոչ լուսազգայուն էլաստոմերից՝ միջինից բարձր կարծրությամբ: Այս տեխնոլոգիան համատեղում է բարձրորակ պոլիմերային նյութը և լազերային /4/ այն մշակելու արագ մեթոդը։

Տեխնոլոգիան հիմնված է ժամանակակից և հզոր լազերի օգտագործման վրա, ինչպիսին է CO2-ը, որը պարզվել է, որ ամենահարմարն է ուղղակի լազերային փորագրման համար:

Ուղիղ լազերային փորագրման տեխնոլոգիան ներառում է միայն մեկ գործողություն՝ ափսեի դատարկ տարրերը այրվում են IR լազերով՝ սուբլիմացիայի միջոցով, որից հետո ձևը պատրաստ է տպագրության (նկ. 3):


Ուղղակի լազերային փորագրության սխեմա

D և f - ոսպնյակի բացվածք և կիզակետային երկարություն;

θ - ճառագայթի շեղում; d0 - կետի տրամագիծը

Չնայած այս տեխնոլոգիան սկզբունքորեն պարզ է, այն ունի մի շարք առավելություններ.

1) ձեռք է բերվել խնայողություններ սարքավորումների և նյութերի վրա.

2) խնայում է բորբոս պատրաստելու ժամանակը,

3) համակարգչից տվյալների ուղղակի փոխանցումը լազերի միջոցով հնարավորություն է տալիս գործնականում վերացնել հնարավոր սխալները:

Կաղապարի արտադրության գործընթացը կրճատվում է հետևյալով. լազերային մշակման համար մխոցի վրա տեղադրվում է ափսե առանց նախնական մշակման: Լազերային ճառագայթման գործընթացում անհապաղ այրվում են բացերի տարրերը:

Մշակման ընթացքում վերահսկվում է ռելիեֆի խորությունը և ռաստերային կետերի պրոֆիլը, այսինքն՝ նվազագույնի է հասցվում մանրուքների կորստի հավանականությունը։ Փորագրումից հետո փոշու մասնիկները պետք է հեռացվեն կաղապարից հատուկ փոշեկուլի միջոցով կամ հոսող ջրով ողողելով: Արտադրված տպագրական թիթեղները բարձրացրել են շրջանառության դիմադրությունը և ամրությունը, ինչպես նաև բարձր տեսողական հնարավորություններ: A4 ձևի արտադրության ժամանակը մոտ 1 ժամ է:

Ներկայումս ուղղակի լազերային փորագրման տեխնոլոգիան ունի մի շարք թերություններ. Սրանք ափսեների սահմանափակ տեսականի են հաստության, էներգիայի բարձր սպառման, այրման արտադրանքի հեռացման անհրաժեշտության, լազերների ուժային տարրերի պարբերական փոխարինման և ոչ բոլոր տեսակի տպագրական թանաքների նկատմամբ դիմադրության առումով:

3.3.2.2 Անուղղակի լազերային փորագրություն

Ֆլեքսոգրաֆիկ թիթեղների արտադրությունը CtP տեխնոլոգիայով դիմակավորված ֆոտոպոլիմերների միջոցով լայն տարածում է գտել բարձրորակ տպագիր արտադրանքի արտադրության մեջ: Որպես դիմակավորված ֆոտոպոլիմերների հիմք, օգտագործվում են ֆոտոպոլիմերացվող կոմպոզիցիաներ, որոնք իրենց լավ են ապացուցել տպագրական թիթեղների անալոգային արտադրության մեջ: տուն տարբերակիչ հատկանիշԹվային ձևի նյութերը բարակ (մի քանի միկրոն) դիմակի ծածկույթի առկայությունն է, որը կլանում է լազերային ճառագայթումը: Այս ծածկույթը հեռացվում է ափսեի մակերեւույթից ինֆրակարմիր լազերի ազդեցության ժամանակ: Արդյունքում ափսեի մակերեսին ստեղծվում է բացասական պատկեր, որը փոխարինում է ֆոտոձևը՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հետագա ազդեցության դեպքում: Քանի որ դիմակավորված խեժերը հիմնված են ավանդական ֆլեքսո խեժերի վրա, դրանց մշակումը նույնն է (Նկար 4):


Լազերային դիմակի ձայնագրման միջոցով կաղապար պատրաստելու սխեման

Դիմակի շերտի լազերային հեռացումից հետո տպագրական տարրերին համապատասխանող վայրերում թափանցիկ ենթաշերտը բացվում է ֆոտոպոլիմերային ձևի հիմք ստեղծելու համար: Ռելիեֆի պատկեր ստանալու համար մերկացումն իրականացվում է դիմակի շերտից ստեղծված բացասական պատկերի միջոցով: Այնուհետև կատարվում է սովորական վերամշակում, որը բաղկացած է չպոլիմերացված ֆոտոպոլիմերի լվացումից, լվացումից և հետհարդարումից՝ միաժամանակ չորացնելով և հարդարմամբ։

Արտադրական ձևերի տեխնոլոգիական ցիկլի կրճատումը ֆոտոձևերի բացակայության պատճառով թույլ է տալիս ոչ միայն պարզեցնել նախնական տպման գործընթացը, այլև խուսափել նեգատիվների օգտագործման հետ կապված սխալներից.

Վակուումային խցիկում ֆոտոձևերի թույլ սեղմման և ֆոտոպոլիմերային թիթեղների ազդեցության ժամանակ փուչիկների առաջացման հետ կապված խնդիրներ չկան.

Ֆոտոֆորմի և ափսեի միջև փոշու կամ այլ ընդգրկումների հետևանքով որակի կորուստ չկա.

Ֆոտոֆորմների ցածր օպտիկական խտության պատճառով տպագրական տարրերի ձևի աղավաղում չկա.

Վակուումով աշխատելու կարիք չկա;

Տպագրական տարրի պրոֆիլը օպտիմալ է կետերի կայունացման և գունային ճշգրիտ վերարտադրության համար /6/:

Ֆոտոֆորմից և ֆոտոպոլիմերային թիթեղից բաղկացած մոնտաժը մերկացնելիս, ավանդական տեխնոլոգիայի համաձայն, լույսն անցնում է մի քանի շերտերով մինչև ֆոտոպոլիմեր հասնելը. արծաթե էմուլսիա, ցրտահարված շերտ և ֆոտոֆորմային հիմք, վակուումային պատճենի շրջանակի ֆիլմ: Այս դեպքում լույսը ցրված է յուրաքանչյուր շերտում, ինչպես նաև շերտերի սահմաններում: Արդյունքում, կիսատոնային կետերն ունեն ավելի լայն հիմքեր, ինչը հանգեցնում է կետերի ավելացման: Լազերով դիմակավորված ֆլեքսոգրաֆիկ թիթեղները մերկացնելիս վակուում ստեղծելու կարիք չկա, ավելին՝ թաղանթ չկա։ Լույսի ցրման գրեթե իսպառ բացակայությունը նշանակում է, որ պատկերը գրանցված է բարձր լուծումշերտի դիմակի վրա՝ ճշգրիտ վերարտադրված ֆոտոպոլիմերի վրա /7/:

Այսպիսով, CtP տեխնոլոգիայով պատրաստված և ափսեի գործընթացի առանձնահատկություններից բխող տպագրական թիթեղների առավելությունները ներառում են հետևյալը.

1) բացահայտումն իրականացվում է առանց վակուումի.

2) կարիք չկա նեգատիվ պատրաստել և օգտագործել հատուկ փայլատ թաղանթ.

3) օդի թերի հեռացման, փուչիկների առաջացման կամ փոշու և այլ ներդիրների ներթափանցման հետևանքով ներթափանցման ժամանակ բացասականի թուլացման խնդիր չկա.

4) պատկերի անբավարար օպտիկական խտության և կետերի մշուշոտ եզրերի պատճառով փոքր մանրամասների կորուստ չկա:

Այսպիսով, հաշվի առնելով կաղապարների արտադրության այս մեթոդները, կարող ենք ասել, որ առավել շահավետներից մեկն անուղղակի լազերային փորագրման մեթոդն է: Որովհետեւ Ոչ միայն ցիկլի ժամանակը կրճատվում է, այլև նեգատիվների օգտագործման հետ կապված սխալներ չկան, և պատկերի անբավարար օպտիկական խտության պատճառով մանր մանրամասների կորուստ չկա: Նույնը չի կարելի ասել բացասական պատճենահանման մասին, որի հիմնական առավելությունը տարբեր հաստության թիթեղների օգտագործումն է։ Այնուամենայնիվ, այս մեթոդը շատ թերություններ ունի. Որովհետեւ ռելիեֆի խորությունը ընտրվում է էմպիրիկ եղանակով, առկա է գերլցման վտանգ, տարրերի հաստության աղավաղում, ինչը հանգեցնում է ոչ ճշգրիտ բացահայտման: Այնուամենայնիվ, հիմնական թերությունը աշխատուժի և ժամանակի բարձր ծախսերն են: Թեև 2000 թվականին առաջարկվել է «չոր» արտադրության մեթոդ, որը կրճատել է արտադրության ժամանակը 25%-ով, ափսեների սահմանափակ տեսականու, նյութերի բարձր արժեքի և դրանց հեռացման պատճառով, այս մեթոդը լայնորեն չի կիրառվել:


4. Նմուշի արտադրության տեխնոլոգիայի, սարքավորումների և նյութերի ընտրությունը

4.1 Գործընթացի ընտրություն

Այս նմուշի արտադրության օպտիմալ տեխնոլոգիան ընտրելիս պետք է հաշվի առնել արտադրանքի ձևաչափը, դրա շրջանակը, լուծումը, շրջանառությունը և այլ գործոններ, որոնք հնարավորություն են տալիս ավելի ցածր տնտեսական ծախսերով և բարձր որակով արտադրանք ձեռք բերել:

Աղյուսակ-2 Ընտրված տեխնոլոգիական գործընթացների համեմատություն

Գործընթացի նպատակը

Հնարավոր է

գործընթացի ընտրանքներ

Ընտրված տարբերակ

Ընտրվածի հիմնավորումը

տարբերակ

Տպագրական ափսեի արտադրություն

բացասական պատճեն

Անուղղակի լազերային ձայնագրություն

Ուղիղ լազերային փորագրություն

Ուղիղ լազերային փորագրություն Տպագրական ափսեի արտադրության այս մեթոդի օգտագործումը թույլ է տալիս հրաժարվել ֆոտոձևից: Բացի այդ, բարձրանում է գործընթացի էկոլոգիական բարեկեցությունը և արտադրողականությունը: Տպագիր տարրերը ստացվում են ուղղանկյուն հիմքով, ինչը հնարավորություն է տալիս զգալիորեն մեծացնել մասի մշակման ճշգրտությունը՝ չկորցնելով տպաքանակի կայունությունը։ Շրջանառության կայունություն ավելի քան 1 միլիոն տպում, թույլատրելիությունը 12 – 70 տող/սմ

4.2 Հիմնական սարքավորումների ընտրություն

Սարքավորումն ընտրվում է հաշվի առնելով դրա կատարողականը, տեխնոլոգիական գործընթացի որակը, ավտոմատացման աստիճանը, սպասարկման հեշտությունը, գնահատված արժեքը և էներգիայի ինտենսիվությունը /8/:

Աղյուսակ-3 Ընտրված սարքավորումների համեմատություն

Գործընթացի կամ գործողության անվանումը Գործընթացի (շահագործման) իրականացման համար հնարավոր սարքավորումների տեսակները (ապրանքանիշերը) Ընտրված սարքավորումները և դրա տեխնիկական բնութագրերը Սարքավորումների ընտրության հիմնավորումը
Տպագրական ափսեի արտադրություն

FlexPose!direct 250L

Ձևաչափ 1500/1950 x 145 x 4500

Փորագրման խորությունը վերահսկվում է օպերատորի կողմից

Համատեղելի է բոլոր տեսակի ներդիրների հետ

Լազերային 500 Վտ

Morpheus 611X-ն ապահովում է ֆլեքսոգրաֆիկ թիթեղների ուղղակի լազերային փորագրում: Այն բազմակողմանի, բարձր ճշգրտության ռետինով և խեժով փորագրման համակարգ է, որն օգտագործում է մեկ լազերային ճառագայթ՝ կետային նախշը սահմանելու համար: Այս պարամետրը լավ է փաթեթավորման նեղ վեբ տպագրության, անվտանգության տպագրության, ինչպես նաև գործվածքի և պաստառի վրա տպելու համար: Morpheus-ը կարող է համալրվել կամընտիր YAG լազերով LAM տեխնոլոգիայի համար:
Տպագրություն

Մարկ Էնդի 2200

ՕՖԵՄ ԿՈԼՈՒՄԲ 10

NIKELMAN 230 MULTI TWIN

Մեքենան թույլ է տալիս բարձրորակ ամբողջական գունավոր տպագրություն նյութերի լայն տեսականիով՝ պոլիմերային թաղանթներից մինչև թեթև ստվարաթուղթ: Տպված տարածքի լայնությունը համապատասխանում է գլանափաթեթի առավելագույն լայնությանը, որն ապահովում է առավելագույն արտադրողականություն և նվազագույնի է հասցնում թափոնները:

Մաքս. ռուլետի լայնությունը, մմ 178, 254, 330, 432

Մաքս. տպագրական միավորների քանակը -12

Կնքված մակերեսի երկարությունը, մմ 140-610

Կտրող/կտրող հատվածների քանակը -3

Նյութի հաստությունը (min/max), մկմ 30-300

Էպիլյացիա

PRA-50.000.SB

Էպիլյացիայի թղթի համար

Ռուլետի չափսերը, մմ՝ լայնությունը՝ 840 - 900; Արտադրողականություն, մ/րոպե՝ 180։


4.3 Նյութերի ընտրություն

Հիմնական նյութերն ընտրելիս պետք է առաջնորդվել ապրանքի առանձնահատկություններով, տպագրության և հետտպագրման եղանակով, դիզայնով։ Եվ նաև համեմատեք նյութերի սպառման տնտեսական պարամետրերը, դրանց արժեքը, պահպանման պայմանները:

Աղյուսակ-4 Ընտրված նյութերի համեմատություն

Գործընթացի անվանումը Հնարավոր նյութեր Ընտրված նյութեր (նշելով ապրանքանիշերը, ԳՕՍՏ, ՕՍՏ և այլն և ընտրության հիմնավորումը)
Տպագրական ձևաթղթերի արտադրություն
տպագիր թուղթ

ԳՕՍՏ 16711-84

Հրուշակեղենի ներքին փաթաթման համար

UV Rainbow ZU-V 31

Bargoflex Series 53-20

AKVAFIX– 123 Ջրային ներկ. Այն ունի չորս տարբեր փոփոխություններ՝ բարակ կարամելային թղթի վրա տպելու համար, փաթեթավորման համար սննդամթերքև թղթի ցածր դեֆորմացիայի պատճառով ծրարների արտադրությունը 25-100 գ/մ2-ից կարող է օգտագործվել ինչպես բնական ռետինե կաղապարների, այնպես էլ ֆոտոպոլիմերային նյութերի հետ աշխատելիս:

4.4 Տեխնոլոգիական հրահանգներ

1. Դասավորության ստեղծում.

Մտահղացման քննարկում և մշակում դիզայների կողմից

էսքիզների պատրաստում և հաստատում

բնօրինակ դասավորության արտադրություն և հաստատում

2. Թվային բնօրինակի ստեղծում.

ամբողջականի ստեղծում զարդարանքնախագիծը

Հաշվի են առնվում պատվերի կատարման բոլոր արտադրական փուլերը

3. Փորձնական տպագրություն.

հաճախորդի կողմից նմուշի հաստատումը

4. Տպագրական ափսեի պատրաստում.

· ոչ ֆոտոզգայուն էլաստոմեր օգտագործվում է կաղապարի նյութի տեսքով;

Բնօրինակի թվայնացված տեղեկատվությունը IR լազերի միջոցով սուբլիմացիայի միջոցով գրանցելով, դատարկ տարրերն այրվում են՝ 3-5 րոպե;

Մնացած մուրը ներծծվում է հատուկ փոշեկուլով.

լվացում հոսող ջրով - 12-18 րոպե;

չորացում - 10 րոպե;

լրացուցիչ ազդեցություն - 3-10 րոպե;

Հարդարման - 10 րոպե;

Ձևի որակի վերահսկում

5. Տպարանի հարմարեցում;

6. Տպագրություն;

7. Գույնի փոխանցման կայունության տեսողական հսկողություն;

8. Հետմամուլի մշակում.

շրջանառության մերժում;

էպիլյացիա;

· փաթեթ;

9. Շրջանառության առաքում.


5. Վճարում քանակ տպագրված ձևերը վրա շրջանառություն

Տվյալ ձևաչափի համար տպագրական ձևաթղթերի քանակի հաշվարկ.

որտեղ nn-ը շերտերի թիվն է (20);

k - ապրանքի գունեղություն (4 + 0);

nprint.f. – տպագիր ձևի վրա շերտերի քանակը (1 ձևաթղթի վրա 20 պիտակ):

fpec.f. = 4 ձև

Տեղադրման պլանների քանակի հաշվարկ.

որտեղ nmff-ը մոնտաժային ֆոտոձևի վրա շերտերի քանակն է:

1 տեղադրման պլան

Շրջանառության տպագրական ձևաթղթերի քանակի հաշվարկ.

որտեղ-N-ը նույնական տպագրական ձևաթղթերի հավաքածուների քանակն է:

որտեղ T-ն հրատարակության տպաքանակն է, հազար օրինակ։

Тst – տպագրական ափսեի աշխատաժամանակ, հազար օրինակ: (N-ը կլորացվում է մինչև մոտակա ամբողջ թիվը):

որտեղ k-ն հրատարակության փայլն է

40 տպագրական ձևաթղթեր


Եզրակացություն

Չնայած իր մշուշոտ անցյալին և կասկածելի որակին, ֆլեքսոգրաֆիան իդեալական է փաթեթավորման շատ տեսակների համար: Բացի flexo մեդիայի բնորոշ ճկունությունից, մեկ այլ առավելություն դրա գինն է: Ֆոտոպոլիմերային ֆլեքսո թիթեղները շատ ավելի էժան են, քան մետաղական գրավուրային թիթեղները, և սա միայն պատճառներից մեկն է, թե ինչու flexo-ն համեմատաբար էժան է:

Flexo-ի մեկ այլ առավելությունն այն է, որ նա կարող է մշակել տարբեր չափերի ափսեներ, ինչը օպտիմալացնում է փաթեթավորման նյութերի օգտագործումը, մինչդեռ օֆսեթ թիթեղների ֆիքսված չափերը հաճախ հանգեցնում են թափոնների ավելի մեծ տոկոսի:

Այս աշխատանքի ընթացքում վերլուծվել են PFFP-ի արտադրության երեք մեթոդ: Այս վերլուծության հիման վրա ընտրվել է արտադրության օպտիմալ մեթոդ, որը համատեղում է տնտեսությունն ու որակը: Առաջարկվել են նաև այս տեխնոլոգիային համապատասխան նյութեր և սարքավորումներ:

Այս դասընթացի աշխատանքի հիմնական խնդիրը դիտարկելիս պարզվեց, որ այսօր ամենաշահութաբեր ուղիները CTP տեխնոլոգիաներն են:


Օգտագործված աղբյուրների ցանկը

1 / Stefanov S. "FLEXOGRAPHY - the centaur of printing" / Հրատարակ.- 2001. - No 1.

2 / Mitrofanov V. «Ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրության տեխնիկա» / M. - 2001. - 208 p.

3/Dmitruk V. «Դասախոսություններ DFT-ի մասին»

4 / Sorokin B. «CtP systems in flexographic printing» / Copyright.- 2005.- No 5:

5 / Filin V. «Փաթեթավորման տպագրությունը նոր հազարամյակի սկզբին» / CompuArt.- 2000. - No 6.

6/ «Ֆլեքսոգրաֆիայի հիմունքներ» / Flexo Plus.- 2001. - No 1.

7/ Marikuta K. «Vivat, Koroleva, or determination of parametres of prepress process in flexography» / Flexo Plus.- 2002. - No 5.

8 / Kargapoltsev S. «Ձևի արտադրություն. սարքավորումների ընտրություն» / Flexo Plus. - 2000. - No 1:

Օֆսեթ տպագրական ափսեի նյութերի բարելավում

Ձևավորված նյութերի կատարելագործման ոլորտում հիմնական ուղղություններն են. տպագրական թիթեղների ուղղակի առանց ֆիլմի արտադրության նյութերի ստեղծում. առանց խոնավության տպագրության ձևաթղթերի գյուտը։

Կաղապարային նյութերի շուկայում այսօր կան մեծ տեսականիափսեներ տարբեր նպատակների համար՝ փոքր, միջին և մեծ վազքի համար; բացասական և դրական պատճենման համար; բարձր զգայուն թիթեղներ լազերային ելքային սարքերում ուղղակի ազդեցության համար. կաղապար պատրաստելու էլեկտրագրաֆիկ եղանակի համար։ Առկա են նաև տարբեր տեսակի ենթաշերտեր, մասնավորապես՝ թղթի, պլաստիկի և ալյումինի հիմքերի վրա:

Վերջերս Ուկրաինայում օֆսեթ տպագրության նոր նյութերի և տեխնոլոգիաների որոնումներ են սկսվել։ Այսպիսով, UkrNIIPP նրանց.T. Շևչենկոն (Լվով) ստեղծեց «Սեմելա» օֆսեթ ափսեի նյութը, որը նախատեսված է օֆսեթ ափսեների արտադրության համար՝ կարճաժամկետ արտադրանք տպելու համար այնպիսի մեքենաների վրա, ինչպիսիք են «Ռոմայորը» և «Դոմինանտը»: Սա պոլիէթիլենային տերեֆտալատային թաղանթ է, որի վրա հաջորդաբար դրված են մետաղական և լուսազգայուն շերտեր, դրա տեխնիկական տվյալները հետևյալն են.

Առավելագույն սպեկտրային զգայունություն, նմ 320...400

Լուսավորման ժամանակը 50 Վտ մ~2 վրկ էներգիայի լուսավորության դեպքում, ոչ ավելի, քան 60

Մշակման ժամանակը, s, ոչ ավելի, քան 50

Վերստեղծված ռաստերի գիծը, գծեր/սմ, 48-ից ոչ պակաս

Տպագրությունների շրջանառության դիմադրությունը՝ 100-ից ոչ պակաս

Պահպանման երաշխիքային ժամկետը, ամիսներ, 6-ից ոչ պակաս

Օֆսեթ տպագրության թիթեղները պատրաստվում են կոնտակտային պատճենահանմամբ՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն լույսի աղբյուր՝ համաձայն «դրական-բացասական» կամ «բացասական-դրական» սխեմայի: Ձևերի դրսևորման համար օգտագործվում են էկոլոգիապես մաքուր մի փոքր ալկալային ջրային լուծույթներ։

UkrNIIP անունով Տ. Շևչենկոն նաև մշակել է նախազգայուն մոնոմետաղային օֆսեթ տպագրական թիթեղներ հատիկավոր ալյումինի վրա, որոնք ստացվել են ֆոտոմեխանիկական մեթոդով (Աղյուսակ 1): Թիթեղները պատրաստված են լուսազգայուն շերտով՝ դրական՝ օրթոքինոն դիազիդի հիման վրա կամ բացասական՝ ակրիլային համապոլիմերի հիման վրա: UkrNIIP անունով Տ. Շևչենկոն մշակել է տեխնոլոգիական գործընթաց (Աղյուսակ 2) և սարքավորումներ այս ձևաչափի ալյումինե օֆսեթ թիթեղների վերականգնման համար.

նվազագույնը, մմ 530x650

առավելագույնը, մմ 700x85

հաստությունը, մմ 0,30,8

Աղյուսակ 1. Նախապես զգայուն մոնոմետաղային օֆսեթ թիթեղների տեխնիկական բնութագրերը

Ցուցանիշ

Թիթեղները զգայուն են

դրական

բացասական

Ափսեի ձևաչափ, մմ

Հիմքի հաստությունը, մմ

Պատճենահանման շերտի հաստությունը, մմ

Բանաձևը, մմ~1

Պահպանման ժամկետը, տարին

Լուսավորման ժամանակը, min

դրսևորման ժամանակը, ս

Ձևաթղթերի շրջանառության դիմադրություն, հազար տպագրություն

Այս գործընթացն իրականացնելու համար ստեղծվել է սարքավորումների հավաքածու, որը բաղկացած է. FKP-1000 կուվետից՝ տպագրական թանաքը հեռացնելու համար; ուղղիչ գլանափաթեթներ FVN-85; տեղադրումներ FHO-85-1 մեքենայի մակերեսի առաջնային քիմիական պատրաստման համար՝ ալյումինե թերթի (էլեկտրամեխանիկական կամ մեխանիկական) մակերեսը հատիկավորելու նպատակով. տեղադրումներ FHO-85-11 ալյումինե թերթի մակերեսի հետագա քիմիական մշակման համար. Սարքավորումներ վերականգնված թիթեղների տեխնոլոգիական փորձարկման համար (բացահայտման միավոր և կուվետների մշակում FKP-1000): Ալյումինե թիթեղների վերականգնման համար մասնագիտացված սարքավորումների օգտագործումը հնարավորություն կտա նորմալացնել տեխնոլոգիական գործընթացը և բարձրացնել աշխատանքի արտադրողականությունը: Երաշխավորված է բարձրորակ բազմակի օգտագործման օֆսեթ ափսեների արտադրությունը, ինչը զգալիորեն կնվազեցնի տպագրական արտադրանքի արժեքը, կապահովի ալյումինի խնայողությունը, ինչպես նաև կնվազեցնի արտարժույթի ծախսերը՝ տպագրական ալյումինե գլանվածքի և նախազգացողության արտադրանքի արտադրության բացակայության պատճառով: օֆսեթ ափսեներ Ուկրաինայում. «Պոլիգրաֆիա» բաժնետիրական ընկերությունը (Մոսկվա) մշակել է հայելային ալյումինի վրա դրական լուսազգայուն շերտով նախազգայուն օֆսեթ տպագրական ափսեների արտադրության տեխնոլոգիա: Թիթեղների հիմքը բարձրացված ամրության ալյումինե խառնուրդ AM-2 շերտն է, որի մակերեսը մշակվում է չոր խոզանակով հատիկավորելու մեթոդով։ Թիթեղներն ունեն լավ աստիճանական փոխանցում և հնարավորություն են տալիս հեշտությամբ վերստեղծել պատկերի նուրբ մանրամասները ցանկացած տեսակի տպագրության մեջ (մասնավորապես՝ բարձր գեղարվեստական ​​կերպարվեստում): Դմիտրիվի ալյումինե շերտի հետազոտական ​​գործարանի կողմից (Դմիտրիվ, Մոսկվայի մարզ) արտադրված թիթեղների տեխնիկական բնութագրերը հետևյալն են.

Ձևաչափ, մմ:

նվազագույնը 1050x7

առավելագույնը 1160x1420

Ափսեի հաստությունը, մմ 0,3

Հիմքի ուժը, ՄՊա 255...335

Հիմքի մակերեսի կոշտությունը, մկմ 0,5...0,7

Լուսազգայուն շերտի հաստությունը, մկմ 3

Պահպանման ժամկետը, ժամ 1

Բանաձև, մմ 25

Ձևաթղթերի շրջանառության կայունություն, հազար տպաքանակ.

առանց լուսազգայուն շերտի ջերմային մշակման 50...70

ջերմային մշակմամբ 250

Օֆսեթ տպագրական թիթեղների վերականգնման տեխնոլոգիական գործընթացի սխեման

Օֆսեթ տպագրությունը զգայուն է

Այս թիթեղների վրա պատրաստված տպագրական թիթեղները ունեն բարձր տպագրական և տեխնիկական հատկություններ և կարող են օգտագործվել հարթ և վեբ օֆսեթ մեքենաների վրա:

Մոսկվայի Տպագրական արվեստի պետական ​​ակադեմիան և AO Poligrafiya-ն ստեղծել են բազմաշերտ օֆսեթ թիթեղներ, որոնք նախատեսված են տեսանելի սպեկտրի էներգիայի լազերային ճառագայթմամբ ելքային սարքերում տեղեկատվության պոլիգրաֆիկ վերարտադրության համար: Թիթեղների բաղադրությունը՝ ենթաշերտ, պատճենահանման շերտ՝ օրթոքինոն դիազիդների հիման վրա, ֆոտոընդունման շերտ՝ արծաթի հալոգենիդով: Այս թիթեղների հիմնական տեխնիկական տվյալները, որոնք արտադրվում են Մոսկվայի տեխնիկական լուսանկարչական թիթեղների գործարանի կողմից, հետևյալն են.

Սպեկտրային զգայունություն ցանկացած տեսանելի գոտում

ճառագայթման սպեկտր «0.44 ... 0.8

Բանաձևը, մմ «» մինչև 30

Ձևաթղթերի շրջանառության դիմադրություն, հազար տպաքանակ 100

Բազմաշերտ օֆսեթ թիթեղների օգտագործումը հնարավորություն է տալիս.

նվազեցնել հրատարակությունների հրատարակման տեխնոլոգիական գործընթացը.

նվազեցնել օգտագործվող սարքավորումների և նյութերի տեսականին, ինչպես նաև արտադրական տարածքև աշխատողների թիվը;

մշակել տեխնոլոգիա լիովին ավտոմատացված նախնական տպման գործընթացի համար.

պատկերների գրանցման համար կիրառել ճառագայթման տեսանելի սպեկտրով ելքային սարքեր, որոնք ապահովում են էներգիայի ցածր սպառում, բարձր արագությունև ձայնագրման ճշգրտությունը:

Նախազգայնացված օֆսեթ թիթեղների մի շարք արտասահմանյան արտադրողներ մեծացնում են իրենց արտադրական հզորությունները՝ շահագործման հանձնելով նոր գործարաններ և համաշխարհային շուկա մատակարարելով այդ թիթեղների նոր, կատարելագործված տեսակներ: Նախազգայնացված օֆսեթ թիթեղների արտադրության տարեկան աճը գնահատվում է 4...6%: Այսպես, գրականության մեջ տրված տվյալների համաձայն, 2006 թվականին այդ թիթեղների համաշխարհային շուկան կազմել է 200 միլիոն մ 2, որից 65 միլիոն մ 2 բաժին է ընկել Եվրոպային, 70 միլիոն մ 2-ը՝ Ճապոնիային և մոտ 50 միլիոն մ 2-ին։ Նախապես զգայուն օֆսեթ թիթեղների գրեթե բոլոր արտադրողները արտադրում են սարքավորումներ դրանց բացահայտման և մշակման համար: Այս սարքավորումների ժամանակակից մոդելները բնութագրվում են բարձրորակ դիզայնով, կոմպակտությամբ: Դրանք կառավարվում են համակարգչի միջոցով, ինչը հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել թիթեղների մշակման գործընթացը։

Մինչև 2006 թվականը օֆսեթ տպագրության թիթեղների արտադրության ծավալով աշխարհում առաջատար տեղը պատկանում էր գերմանական Hoechst կոնցեռնին, որն արտադրում էր այնպիսի թիթեղներ, ինչպիսիք են Ozasol No 7, Ozasol No 8, Ozasol No 90։ Առաջինը բացասական ֆոտոպոլիմեր է, իսկ երկրորդը հայտնի է որպես առաջին բարձր զգայունությամբ օֆսեթ տպագրական ափսե՝ պրոյեկցիայի և լազերային ազդեցության համար: «Ozasol No. 90» ձևաթիթեղը, որն առաջին անգամ ցուցադրվել է «Drupa 90» ցուցահանդեսում, նախատեսված է CTP տեխնոլոգիայով FOPP-ի արտադրության համար։

Բարձրորակ թիթեղներ «Agfa Ozasol». 2006 թվականին պ. Բելգիական «Agfa-Gevaert N.V.» կոնցեռնը. դարձել է աշխարհում մոնոմետաղային թիթեղների ամենահայտնի և ամենահայտնի արտադրողներից մեկի՝ «Կալլե-Ալբերտի» ձեռնարկությունների սեփականատերը, որը նախկինում պատկանել է «Hoechst» ընկերությանը։

2007 թվականին նշանակալի իրադարձություն է այս ընկերության կողմից օֆսեթ թիթեղների մեկ այլ արտադրողի՝ «DuPont» ընկերության բաժանմունքի գնումը, որը մասնագիտացել է այս արտադրության մեջ: Ժամանակի ընթացքում Agfa-ն վստահորեն զբաղեցրել է աշխարհում օֆսեթ թիթեղների առաջատար արտադրողներից մեկի դիրքը: Այսօր Ozasol տպագիր ափսեների արտադրության գործարաններ կան Գերմանիայում, Իտալիայում, ԱՄՆ-ում, Բրազիլիայում և Հարավային Կորեայում։

Agfa-ի արտադրած բոլոր օֆսեթ թիթեղներից Agfa Ozasol ափսեները մատակարարվում են ուկրաինական շուկա:

Թիթեղների տեսականին, որոնք արտադրվում են «Agfa Ozasol» ապրանքանիշով, պարունակում է մի շարք դրական և բացասական նյութեր տարբեր նպատակների համար: Դրանք տարբերվում են պատճենահանման տեսակից (դրական և բացասական), շրջանառության դիմադրության (փորձարկման, ցածր և մեծ ծավալի տպագրություն), ազդեցության մեթոդի (ավանդական ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների և լազերային՝ համակարգչից ափսե տեխնոլոգիայի օգտագործմամբ) և այլ բնութագրերով: Այսօրվա ամենամեծ պահանջարկ ունեցող ափսեների ցանկը տրված է Աղյուսակում: 3. Agfa Ozasol-ի նախազգայնացված մետաղական թիթեղները արժանի ճանաչում են ստացել համաշխարհային շուկայում՝ շնորհիվ իրենց գերազանց տպագրական աշխատանքի: Ճշգրիտ էլեկտրաքիմիական հատիկավորման և թիթեղների մակերևույթի վրա ամուր անոդային շերտի համադրությունը ապահովում է տպագրական մամուլում դրանց իդեալական վարքագիծը (առանց օքսիդացման և խտացման), ինչպես նաև նույնիսկ ամենափոքր մանրամասների գերազանց վերարտադրումը բարձր աշխատաժամանակով:

Ամենատարածված և բազմակողմանի ներդիրները դրական գնահատականներ P5S են: Դրանք համարվում են ստանդարտ բազմաֆունկցիոնալ թիթեղներ, լավ են աշխատում ինչպես ցանցային, այնպես էլ թերթերով սնվող մամլիչներում, օգտագործում են քիչ խոնավացնող լուծույթ և թույլ են տալիս արագ հասնել թանաքի ջրի օպտիմալ հավասարակշռությանը: Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը P5S թիթեղները տրված են աղյուսակում: 4.

Օֆսեթ նախազգայնացված Ozasol P5S թիթեղների արտադրությունը բարդ բազմափուլ գործընթաց է, որտեղ յուրաքանչյուր գործողություն ուղղված է բարձրորակ տպագիր արտադրանքի ձեռքբերմանը: 0,15 կամ 0,3 մմ հաստությամբ ալյումինե հիմքը, որը ստացվում է սառը գլանվածքով, իրեն հարմար է բարդ էլեկտրաքիմիական մշակման համար, որը բաղկացած է մի քանի փուլից.

ափսեի բուժումը ալկալային լուծույթով մակերեսը մաքրելու համար;

էլեկտրաքիմիական հատիկավորում բարձր լարման էլեկտրական հոսանքի (մի քանի տասնյակ հազար վոլտ) ազդեցության տակ հատուկ լոգարաններում։ Այս կերպ ստեղծվում է ալյումինի ծակոտկեն կառուցվածք, որն ապահովում է ափսեի մակերեսի լավ կպչունությունը լուսազգայուն շերտին։ Բացի այդ, մակերեսի բյուրեղային կառուցվածքը հիմք է հանդիսանում լուծման ցանկալի մակարդակի ձևավորման համար: Նաև այս փուլում ստեղծվում են հիդրոֆիլության (ջրով խոնավանալու ունակություն) նախադրյալներ.

անոդացում (ալյումինի միկրոծակոտկեն կառուցվածքի վրա օքսիդային թաղանթի ստեղծում՝ տպագրության ժամանակ մեխանիկական և քիմիական վնասները կանխելու համար անհրաժեշտ մակերես ապահովելու համար): Օքսիդային թաղանթը բնութագրվում է կլանման բարձր հատկություններով, ինչը երաշխավորում է ուժեղ կպչունություն պատճենահանման շերտին և որոշում է տպագրական ափսեի բարձր շրջանառության կայունությունը (100,000 տպում առանց ջերմային մշակման), ինչպես նաև ապահովում է միջանկյալ տարրերի կայուն հիդրոֆիլությունը: Միևնույն ժամանակ, մակերևույթի ամրությունը մեծանում է մոտավորապես 1000 անգամ, և բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվում տպագրության ընթացքում թանաքի-ջրի օպտիմալ հավասարակշռության համար.

Օքսիդային թաղանթի լցոնումը միջանկյալ տարրերին տալիս է կայուն հիդրոֆիլ հատկություններ, նվազեցնում է մակերեսի չափազանց ծակոտկենությունը և մեծացնում է ափսեի գործարկման ժամանակը:

Այս ձևով պատրաստված ափսեի վրա կիրառվում է միկրոպիգմենտացված լուսազգայուն պատճենահանման շերտ, որը հիմնված է օրթոնաֆտոկինոն դիազիդների վրա (2 մկմ հաստությամբ):

Աղյուսակ 3. Agfa Ozasol թիթեղների տեսականին և հատկությունները.

Լարվածության դիմադրություն, հազար տպագրություն

Ստանդարտ ափսեներ միջինից երկար վազքի համար: Մշակվում է NMOd-ից էլեկտրաքիմիական հատիկավորմամբ: Խորհուրդ է տրվում տպագրության համար Agfa Cristal-Raster ստոխաստիկ զննման մեթոդով

Կարճ տպաքանակով տպագրության համար

Փոքր ֆորմատի թերթերով սնվող տպագրական մեքենաների վրա միջին և կարճաժամկետ տպագրության համար: Էլեկտրամեխանիկական հատիկավոր HNO

Փոքր և միջին վազքի համար

Փոքր և մեծ տպաքանակների համար: Մշակվում է HCL-ից էլեկտրամեխանիկական հատիկավորմամբ; պահանջում է կարճ ազդեցության ժամանակ

Մեծ և միջին տպաքանակների համար: Մշակվում է HCL-ից էլեկտրաքիմիական հատիկավորումով

Ունիվերսալ դրական-բացասական թիթեղներ երկար և միջին վազքի համար

Մեծ տպաքանակների համար: Կրկնակի հատիկավոր՝ առավելագույն լուծաչափման համար: Առաջարկվում է «Agfa CristalRasten» ստոխաստիկ զննման մեթոդով տպագրության համար

Շատ երկար վազքի համար (ավելի քան 200,000) հատուկ մակերեսային մշակմամբ

Թերթի և վեբ տպագրության համար բացասական նախազգայուն մոնո-մետաղական թիթեղներ

Շրջանառության դիմադրություն, հազար տպագրություն

Մեծ տպաքանակների համար: Մշակվում է HNO-ով էլեկտրամեխանիկական հատիկավորմամբ: Նախատեսված է փաթեթների, թերթերի, շարունակական ձևաթղթերի տպագրության համար

Երկկողմանի ներդիրներ՝ մշակված HNO-ից էլեկտրամեխանիկական հատիկավորմամբ: Առաջարկվում է գրքերի տպագրության համար

Կրկնակի հատիկավոր թիթեղներ առավելագույն վազքի դիմադրության համար: Առաջարկվում է թերթերի տպագրության համար

Ցանկացած արտադրանքի միջին և մեծ ծավալների համար մշակված է HC1-ից էլեկտրամեխանիկական հատիկավորմամբ

Ֆոտոպոլիմերային դիմացկուն շերտով պրոյեկցիոն ազդեցության թիթեղներ: Մշակվում է էլեկտրամեխանիկական հատիկավորմամբ և HCl-ով: Առաջարկվում է գրքեր և պաստառներ տպելու համար

Լազերային ձայնագրիչների համար: Մշակվում է էլեկտրամեխանիկական հատիկավորմամբ և HCl-ով

Լազերային ձայնագրիչների համար (արդիականացված N90

Բարձր արագություն)

Աղյուսակ 4. P5S ներդիրների հիմնական տեխնիկական պարամետրերը

Ափսեի զգայունացումն իրականացվում է հատուկ համակարգի հսկողության ներքո, որը վերահսկում է պատճենահանման շերտի միասնական կիրառումը, բաշխումը և չորացումը:Այս մեթոդը ապահովում է ծածկույթի նույն հաստությունը ափսեի ողջ մակերեսի վրա, ներառյալ եզրերի երկայնքով:

Ջրի մեջ չլուծվող թաղանթ ձևավորող խեժերի վրա հիմնված պատճենահանման շերտը դիազո միացությամբ որպես լուսազգայուն բաղադրիչ պարունակում է նաև հատուկ հղկող միկրոպիգմենտներ (մասնիկների դիսպերսիա 3...4 մկմ): Մակերեւույթից վեր դուրս ցցված միկրոպիգմենտները բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում պատճենահանման շրջանակներում վակուումի արագ ձեռքբերման համար և ապահովում են գերազանց շփում թափանցիկության և լուսազգայուն շերտի միջև ազդեցության ընթացքում: Սա կանխում է «դատարկ պատճենների» առաջացումը (այսինքն՝ տպագրական ափսեի տարբեր վայրերում պատկերի մասնակի բացակայությունը՝ լուսանկարչական թիթեղը պատճենահանման շերտին վատ կպչելու պատճառով): Պատրաստի թիթեղները կտրված են ստանդարտ ձևաչափերի (Ozasol P5S ափսեների ավելի քան 300 չափսեր առաջարկվում են թերթի համար և 1000-ից ավելի գլանափաթեթ մեքենաների համար՝ համապատասխանաբար 225x370 և 224x387 մմ-ից մինչև 1490x1980 և 1158x1689 մմ): Կտրման բարձր ճշգրտությունը (± 0,8 մմ 1 մ երկարության համար) և հարթ եզրերը ապահովում են օգտագործման հեշտությունը և կանխում տպագրական մեքենաների բալոնների և գլանների վնասումը: Նախքան փաթեթավորումը, թիթեղները ստուգվում են լազերային ճառագայթով պատճենահանման շերտի թերությունների համար: Թիթեղները փաթեթավորվում են թղթի կամ պլաստիկի մեջ (կախված չափից) և դրվում ստվարաթղթե կամ փայտե տուփերի մեջ: Ozasol տպագրական թիթեղները առաքվում են ամբողջ աշխարհում տպիչներին նման վնասազերծող փաթեթով:

Բացահայտումից և զարգացումից հետո պատճենահանման շերտը կարող է խաղալ տպագիր տարրի դեր: Այն ունի կանաչ-կապույտ գույն, իսկ բացահայտման ժամանակ, լուսազգայուն բաղադրիչի քայքայման պատճառով, դառնում է կապույտ։ Սա առավելագույն գունային հակադրություն է ստեղծում տպագիր և միջանկյալ տարրերի միջև, ինչը հեշտացնում է պատճենի որակը վերահսկելը:

Կոշտության բարձր ինդեքսը ապահովում է ֆոտոսալիկի և ափսեի միջև սերտ շփումը պատճենահանման ընթացքում և հեշտացնում է տպագրության գործընթացը՝ խոնավացնող թաղանթի մեխանիկական պարունակության պատճառով: Վեբ մամլիչների համար նախատեսված թիթեղները, որոնք աշխատում են մեծ արագությամբ, ավելի զարգացած մակերես ունեն: Ջերմաստիճանի տատանումների պայմաններում ափսեի և տպագրական ափսեի հատկությունների կայունության համար անհրաժեշտ է նաև տեսողության զգալի աստիճան։ միջավայրը. Բացի այդ, հատիկավորության աստիճանը անուղղակիորեն ազդում է լուծման վրա: Էլեկտրաքիմիական հատիկավորումը ազոտաթթվի մեջ ապահովում է ավելի կանոնավոր կոպիտ մակերես:

Լուծող հզորությունը և արտանետման հզորությունը որոշում են փոքր տարրերի, ներառյալ ռաստերային տարրերի վերարտադրման մակարդակը, որոնք բավարար են բարձրորակ արտադրանքի արտադրության համար: Լույսի զգայունության զգալի մակարդակը որոշում է թիթեղների ազդեցության կարճ ժամանակը (40 վրկ-ից մինչև 2 րոպե): Լուսավորման ժամանակի կրճատումը ապահովում է տպագրական ափսեի վրա ավելի քիչ աճող բծեր և միջինից խորը կիսատոնների ճշգրիտ վերարտադրություն: Մշակման գործընթացը բնութագրվում է բարձր ընտրողականությամբ, որն ապահովում է տպագրության նվազագույն տարրերի պահպանումը պատճենի մշակումից հետո: Սա տպագրության վրա ստեղծում է երանգների հարուստ գամմա պատկեր:

Բացահայտված P5S թիթեղը մշակելիս խորհուրդ է տրվում օգտագործել Agfa Ozasol ապրանքանիշի քիմիական նյութեր՝ մշակող, ռեգեներատոր դրա համար, ծամոնային լուծույթ, մաքրող էմուլսիա, ջերմային մշակման համար պաշտպանիչ լուծույթ։ Սա, անշուշտ, կապահովի տպագրական մեքենաներում ափսեի օգտագործման հուսալիությունը, արտադրանքի բարձր և կայուն որակը:

Ագֆա Օզազոլի թիթեղների համար օգտագործվող թեթևակի ալկալային ջրային լուծույթը մշակման ժամանակ օգտագործվում է խնայողաբար և ենթակա է նաև վերականգնող միացության ազդեցության: Մշակողի ցածր արժեքը և ոչ ագրեսիվությունը ապահովում են գրեթե էկոլոգիապես մաքուր մշակում:

Ջերմային մշակումն օգտագործվում է տպագրական թիթեղների շրջանառության դիմադրությունը մինչև 500 հազար տպաքանակ բարձրացնելու համար։ Այս գործողությունը խորհուրդ է տրվում նաև ուլտրամանուշակագույն բուժիչ թանաքներով տպելիս: Agfa Ozasol նյութերի հիման վրա տպագրական թիթեղների արտադրությունը էկոլոգիապես մաքուր է, չի պահանջում ջերմաստիճանի և խոնավության պայմանների խիստ պահպանում, ապահովում է տեխնոլոգիական գործընթացի բարձր արտադրողականություն և երաշխավորում է լավ արդյունքներ:

Howson-Algraphy-ը, Du Pont-ի հետ համատեղ, մշակել է նոր Stiveriith օֆսեթ տպագրական թիթեղների արտադրության տեխնոլոգիա: Ավանդական լուսազգայուն շերտի փոխարեն ափսեի վրա կիրառվում է լուսազգայուն արծաթը պահպանող հատուկ շերտ։ Տպված պատկերը ստացվում է թիթեղները համակարգչային կառավարվող լազերային միջոցով մերկացնելու միջոցով։ Առավելությունն այս դեպքում ֆոտոպլատների պատրաստման գործընթացի իսպառ բացառումն է, ձևաթղթերի ամենաբարձր լուծաչափը և տպագրական թիթեղների պատրաստման ժամանակի կրճատումը մինչև 3 րոպե։ Ընկերությունն արտադրում է այդ թիթեղների մշակման սարքավորումներ։ Դրանց մշակման գործընթացը տևում է 90 վրկ։

Howson-Algraphy-ը ստեղծել է նոր ավտոմատ գիծ օֆսեթ տպագրական թիթեղների արտադրության համար՝ բոլոր տեսակի բացասական և դրական ձևերի արտադրության համար, ներառյալ լազերային ճառագայթման նկատմամբ զգայուն և էլեկտրաստատիկ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մշակվածները: Գիծից պատրաստվում են «սուպեր-սպարտական» թիթեղները, որոնք ապահովում են մանրահատիկ պատկերներ բարձր էկրանի գծով։ Գծի չափսերն են 70x6x6 մ Ալյումինե ժապավենի գլանափաթեթների փոխարինումը ավտոմատ է։

Նոր օֆսեթ տպագրական թիթեղները՝ «Proft-Print SD», մշակված 2004 թվականին «Eskafot Gmb»-ի (Գերմանիա) կողմից, որոնք առանձնանում են բարձր զգայունությամբ, ազդեցության նվազագույն ժամանակով և բարձր լուծաչափով, ունեն 0,2 մմ հաստություն։ SD ձևաթղթերը կարող են օգտագործվել գրեթե բոլոր օֆսեթ թանաքների հետ հարթ և վեբ տպագրության համար, դրանց տպաքանակը կազմում է 10,000 տպում: Պոլիեսթերի վրա հիմնված SD նյութը կարող է մատակարարվել գլանափաթեթներով մինչև 61 մ տարբեր լայնություններով:

«Plazer» ձևաթիթեղները նախատեսված են լազերային տպիչների վրա FOPP ուղղակի արտադրության համար: Համեմատած այլ նախազգայնացված օֆսեթ մետաղական թիթեղների հետ՝ այս թիթեղները հնարավորություն են տալիս բացառել լուսանկարչական ֆիլմը, դրա մշակման քիմիական նյութերը, պատճենահանող սարքավորումը տպագրական թիթեղների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացից և բարձրացնել թիթեղների արտադրության արդյունավետությունը: Մեկ տպագրական ափսեից տպագրության առավելագույն տպաքանակը 15000 օրինակ է։

Հաճախորդի խնդրանքով, Plazer ձևաթիթեղներ մատակարարելիս, կարող են ավելացվել սկուտեղ տպիչի մեջ թիթեղներ տեղադրելու համար և POL-35 և Romajor տպագրական մեքենաներում ձևաթղթեր ամրացնելու համար նախատեսված պերֆորատոր:

Printing Developments Inge-ն արտադրում է բիմետալ թիթեղներ, որոնցում պղնձի շերտը էլեկտրոլիտացված է ալյումինե ափսեի վրա: Այս շերտը փոխարինում է ավանդական պոլիմերային ծածկույթին: Պատկերը, որը վերստեղծվում է պղնձի ծածկույթի միջոցով, կարող է ճշգրտվել՝ փոխհատուցելու տպագրության ժամանակ ռաստերի աճը: Բիմետալային կաղապար օգտագործելիս զգալիորեն ավելի քիչ խոնավացնող լուծույթ է պահանջվում, քան սովորական կաղապարներ օգտագործելիս: Սա հեշտացնում է ջրի-թանաքի հավասարակշռությունը կառավարելը:

«SKS-Ukraine» ուկրաինա-բուլղարական համատեղ ձեռնարկությունը հանդիսանում է «POLYCHROME-POAR» ընկերության պաշտոնական դիստրիբյուտորը, որն արտադրում է նախազգայնացված ալյումինե օֆսեթ PP-1 թիթեղները: Այս թիթեղները այսօր հաջողությամբ օգտագործվում են ուկրաինական շատ ձեռնարկություններում: PP-1 տիպի թիթեղները նախատեսված են բարձրորակ օֆսեթ ձևաթղթերի արտադրության համար՝ թերթիկներով և գլանով սնվող մամլիչների համար դրական պատճենահանմամբ: Թիթեղների տեխնիկական բնութագրերը հետևյալն են.

Թիթեղների շրջանառության դիմադրություն, հազար տպագրություն.

հում 100...150

այրելուց հետո 300

Ափսեի հաստությունը, մմ 0,3; 0.15

Ափսեի պահպանման ջերմաստիճանը, °С 5...20

Մշակողի ջերմաստիճանը թիթեղների մշակման ժամանակ, «С 18 ... 23

Մշակողի ծախսերը մշակման ընթացքում թիթեղների մշակման համար, լ/մ2.

ձեռնարկ 0.3

մեքենա 0.2

Թիթեղների և քիմիական նյութերի պահպանման երաշխիքային ժամկետը 1 տարի

IN վերջին տարիներըՈւկրաինայում ժողովրդականություն են վայելում ալյումինե թիթեղները (էլեկտրագրային, անոդացված, նախազգայնացված ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական) համապատասխան քիմիական արտադրանքներով և սարքավորումներով աշխարհահռչակ Lastra ընկերության (Իտալիա) օֆսեթ տպագրական թիթեղների մշակման համար: Այս ընկերությունն արտադրում է դրական թիթեղներ «FUTURA ORO» և բացասական «NITIO DEV»:

«FUTURA ORO» թիթեղները սովորական պայմաններում ունեն ավելի քան 250 հազար տպում, իսկ ջերմային կարծրացումից հետո՝ ավելի քան 400 հազար տպում: Այս թիթեղները թույլ են տալիս տպել նվազագույն քանակությամբ ջրի հետ՝ ապահովելով բարձր հավատարմություն և պատկերի հստակություն, ինչպես նաև թանաքի հագեցվածություն:

«NITIO DEV»-ը նոր բացասական թիթեղներ են, որոնք 2007 թվականի սեպտեմբերից արտադրվում են «NITIO SAN» թիթեղների փոխարեն և դրանց համեմատ ունեն մի շարք էական առավելություններ, ինչի մասին են վկայում հետևյալ տվյալները.

NITIO SAN NITIO DEV

Գույնը կանաչ ձիթապտղի կապույտ-կանաչ

Կոպտություն R μm 0,51...0,55 0,55...0,6Լուսազգայուն շերտի քաշը, գ/մ2 0,9 0,9

Անոդացված շերտի զանգված, գ/մ2 2...2.2 2.5...2.7 Լուսավորման ժամանակ, s «90 55

Ըստ իր տեխնիկական բնութագրերի՝ NITIO DEV-ը նախազգայնացված բացասական թիթեղներ են, որոնք հատկապես խորհուրդ են տրվում զանգվածային շրջանառության թերթերի համար։ Դրանք կարող են օգտագործվել կառավարման համակարգերում սկանավորման և տպագրության ծրագրավորման համար, քանի որ նրանք ունեն բավականին բարձր պատկերի հակադրություն՝ համեմատած էլեկտրագրենի մակերեսի թեթև և փայլուն երանգի հետ:

Ելնելով վերոգրյալից՝ կարելի է նշել, որ առաջին ամենապարզ լուծումը ավանդական ափսե նյութերի օգտագործմամբ նոր սարքավորումների ստեղծումն է, եթե ձևաթղթի վրա պատկերը ստացվում է հզոր լազերի միջոցով: Այս դեպքում կարող է օգտագործվել բացասական կամ դրական պատճենման մեթոդի ցանկացած լուսազգայուն թիթեղ, սակայն անհրաժեշտ է հատուկ լուսային սարքավորում, օրինակ՝ Plate Setter Aurora սարքը OPTRONICS-ից, որն օգտագործում է 400 մՎտ հզորությամբ Ytium Aluminum Garnet (YAG) լազեր: . Համեմատության համար պետք է նշել, որ գերզգայուն նյութերի լազերային ազդեցության համար անհրաժեշտ են 0,2 ... 30 մՎտ հզորությամբ լազերներ:

Համակարգչից ափսե լազերային տեխնոլոգիաների զարգացման երկրորդ ուղղությունը նոր գերլուսազգայուն նյութերի ստեղծումն է։ Սրանք ֆոտոջերմային կարծրացնող, արծաթ պարունակող և ֆոտոհաղորդիչ շերտերով թիթեղներ են։

Ֆոտոթերմային կարծրացնող շերտերում լազերային պատկերման օրինակ են ֆոտոպոլիմերացման գործընթացն օգտագործող տեխնոլոգիաները՝ Hoechst-Kalle's Ozasol N90 ալյումինե հիմքով թիթեղների, Horsell-Aniter's Electra թիթեղների, Kodak-ի ջերմային ինֆրակարմիր թիթեղների հետագա ջերմային մշակմամբ»:

Գերզգայուն նյութերի երկրորդ խումբը ալյումինի հիմքով բազմաշերտ թիթեղներն են՝ արծաթ պարունակող շերտերով։ Այս տեխնոլոգիան օգտագործում է շերտում պատկեր ձևավորելու սկզբունքը, որը մշակելուց և ամրացնելուց հետո դիմակի դեր կխաղա դրական կամ բացասական պատճենների շերտերի հետագա բացահայտման և մշակման ժամանակ (Polychrome CTX թիթեղները Polychrome-ից, FNH թիթեղները Fuji Foto-ից։ Ֆիլմ) կամ բարդ միացության դիֆուզիայի սկզբունքը դեպի արծաթի հալոգենիդ չբացահայտված տարածքներում: Մետաղական արծաթի հետ կապերի վերականգնումից հետո այդ հատվածները ծառայում են որպես տպագիր տարրեր («արծաթատպված» տարրեր): Դրանք են Ozasol P80 և P90 թիթեղները Hoechst-Kalle-ից, Silverlith SDB թիթեղները DuPont-Howson-ից, Lithostar թիթեղները Agfa-ից:

Նմանատիպ աշխատանքներ են իրականացվում նշված ֆիրմաների կողմից էժան հիմքերի վրա ափսեներ արտադրելու համար, ինչպիսիք են սինթետիկ թաղանթը և թուղթը։ Mitsubishi-ն մշակել է արծաթ պարունակող ֆոտոդիֆուզային շերտերով ափսե նյութ՝ «Silver Digiplate SDP»: Այս ընկերության նյութերը դասակարգվում են ըստ բազայի տեսակի: Օրինակ, պոլիեսթերի վրա հիմնված նյութերը արտադրում են SDP-F նյութեր, իսկ թղթի վրա հիմնված SDP-R: Բացի այդ, նյութի ապրանքանիշը պարունակում է լազերի խորհրդանիշ, որն օգտագործվում է ձևերը բացահայտելու համար (AR - արգոն, HN - հելիում-նեոն, LD - ինֆրակարմիր և YAG - իտրիում-ալյումին-նռնաքար լազերներ): Այս խմբում պետք է ներառվեն «Onyx» ընկերության «3M» պոլիեսթեր հիմքով թիթեղները, որոնց արժեքը կազմում է սովորական ձևերի արժեքի միայն 70%-ը, ինչպես նաև «Setprint» ընկերության «Ագֆա» նյութը։

Լազերային ազդեցության թիթեղները, որտեղ կիրառվում են էլեկտրագրաֆիայի սկզբունքը և ֆոտոհաղորդիչ լուսազգայուն շերտերը, ապահովում են, ցավոք, ձևերի ցածր որակ: Անօրգանական միացությունների (CdS, Zn) վրա հիմնված ֆոտոհաղորդիչ շերտերը պատկերի որակով զիջում են օրգանական միացությունների վրա հիմնված ֆոտոհաղորդիչ շերտերին։ Լուսազգայուն օրգանական միացություններով նյութերի օրինակ են Poluchrome-ի OPC-D թիթեղները՝ մշակման գործընթացում օգտագործվող հազվագյուտ տոներ, որոնք բացահայտված են OPC 2500 համակարգում, լազերիտային թիթեղները Hoechst-Kalle-ից: Fuji Film Company-ն մշակել է Electrophotographic Direct Plate Making System (ELP) տեխնոլոգիա՝ թղթի վրա հիմնված ափսեներ պատրաստելու համար, ZM ընկերությունը ստեղծել է HSP նյութը, ուղղակի ազդեցության համակարգերում օգտագործվում է Tesso Direct Image Paper Plates նյութը, որտեղ մշակումն իրականացվել է։ չոր տոնիկով, իսկ Tesso Master Polyester, համապատասխանաբար, թղթի և պոլիեսթեր հիմքերի վրա։

Նոր գերլուսազգայուն թիթեղային նյութերի ստեղծումը չի վերացնում ձևերի լազերային ազդեցության սարքավորումների բարելավման անհրաժեշտությունը: Ներկայումս այդ նպատակների համար սարքավորումների ավելի քան 30 մատակարար կա: Գերզգայուն թիթեղային նյութերի համար մշակվել են Creo 3244, Gutenberg by Linotype-Hell, Plate-Rite PL-R 1008 by Screen, Do Plate 800 by Scitex, UP-1000 համակարգերը, ֆիրման «POLYCHROME»; Ozasol N90 թիթեղների համար Hoechst-ից, Raystap սարքը Scitex-ից: Mitsubishi-ի Digiplate թիթեղների համար ստեղծվել է հետևյալը. Prelress Solutions (Varityper) հատուկ համակարգ Panther Plate 34/P, որի թույլտվությունը 1200 կետ/սմ է, տեղեկատվությունը A3 ձևաչափով դուրս է բերվում 2 րոպեում; սարք Escofot DXF (Multigraphics Quick Set SL) Eskofot-ի կողմից, ձայնագրման ֆորմատ 52x52 սմ - 3 րոպեում; ավտոմատ մեքենաներ «AM Multi SP», 65TPM, EP 988; «Extrema Laser» գիծը, Danish Hope Computer Corporation-ի «Laser Xposer» ավտոմատացված համակարգչային համակարգը, «Surpess» ընկերության ձևաթիթեղի վրա տեղեկատվություն գրելու լազերային մեքենա և այլն:

Այլ տեխնոլոգիաներ, որտեղ պատկերը ստացվում է ոչ թե լուսազգայուն շերտերով, այլ լազերային տպիչով ափսե նյութի վրա թղթային հիմքի վրա տպելով «Plate Maker» ընկերության «XANTE», «Tecco»՝ սինթետիկ հիմքի վրա։ «Kimoto» ընկերությունը կամ «Autotype» ընկերությունը տալիս են զգալիորեն ցածր ձևի որակ: Նույն որակին կարելի է հասնել պատկերի համակարգչային կառավարվող թանաքի ցողման միջոցով, որը դիմակի դեր կխաղա Lastra կաղապարի հետագա արտադրության մեջ, որտեղ inkjet տպիչը միացված է Extreme Ink Jet գծին կամ Polychrome Toray-ին։ Անջուր ափսե.. Դրա համար հնարավոր է օգտագործել նաև ջերմազգայուն շերտեր MAN ROLAND Plate Setter սարքերում, որտեղ թանաքի ժապավենից պատկերը ջերմության պատճառով լազերային ճառագայթով տեղափոխվում է տպագրական գլանի հիդրոֆիլ մակերես: Միևնույն ժամանակ A3 ձևաթղթի պատրաստման համար պահանջվում է 8,5 րոպե: Այս սկզբունքն օգտագործվում է Laser-Mask ֆիլմերի և Polaroid ափսեի նյութի մեջ:

Ափսեի տեսակի և տեխնոլոգիայի ընտրությունը կախված է ձևի, ձևաչափի և շրջանառության որակից, որը պետք է տրամադրվի: Իհարկե, հիմքի ամրությունը և դրա դեֆորմացիան զգալիորեն ազդում են ձևի աշխատանքի ժամանակի կայունության, ինչպես նաև որակի վրա:

Շրջանառության կայունությունը և ծավալային կայունությունը բարձրացնելու համար կատարվում է թղթի լրացուցիչ շերտավորում պոլիէթիլենային թաղանթով կամ ալյումինով։ Սինթետիկ պոլիեսթերի վրա հիմնված կաղապարների համար դա կարելի է հասնել՝ ավելացնելով դրա հաստությունը: Օրինակ՝ 0,12 մմ հիմքի հաստությամբ ձևաթղթերը կարող են դիմակայել 10000 տպաքանակի, իսկ 0,2 մմ հաստությամբ՝ 25000։

Պոլիեսթերի և թղթե հիմքերի վրա պատրաստված ձևաթղթերը օգտագործվում են ցածր և միջին որակի փոքր ֆորմատի արտադրանքի տպագրության համար: Միջին և մեծ ձևաչափերի բարձրորակ գունավոր պատկերազարդ հրապարակումներ տպելու համար համակարգչային տեղեկատվության ստացումը պետք է օգտագործվի ալյումինե հիմքով ափսեի նյութերի վրա, որտեղ պատկերի ձևավորումն իրականացվում է գերզգայուն շերտերի միջոցով։