Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
curs materiale poligrafie rus.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
18.38 Mб
Скачать

Т8 Вспомогательные материалы в полиграфии.

Вспомогательные материалы и химия являются теми необходимыми материалами, без которых не может обойтись ни одна типография − не важно какой объем продукции она печатает и какими производственными мощностями обладает. Каждодневные операции по приготовлению увлажняющих растворов для офсетной печати, использование смывок, гуммирование, − все эти процессы требуют применения специальных растворов и химии. От того, насколько качественно подобрана химия, зависит стабильность печати, качество цветовоспроизведения, скорость и безостановочность работы машин, износостойкость и долговременность эксплуатации печатных валов и офсетной резины [1].

Полиграфия сегодня опирается на современные технологии. Изменения технического оснащения отрасли, правомерно повлекло трансформацию расходных материалов. Сегодня расходные материалы для полиграфии это основа производства качественного продукта. Для организации полноценного процесса выпуска полиграфии, нужно закупить ряд средств разного назначения.

К таковым относятся:

  • офсетные пластины для цифровой и аналоговой печати;

  • специальные краски для печати;

  • химикаты и специализированные средства для реализации печати;

  • химикаты и специальные средства для допечатной обработки продукции;

  • офсетные полотна и полотна для автоматической очистки;

  • фототехнические плёнки.

Всё это полиграфические расходные материалы, которые в своём направлении имеют массу различных разновидностей и особенностей работы с ними. Что каждая позиция собой представляет?

Офсетные пластины – это алюминиевая основа, покрытая слоем светочувствительной эмульсии. Именно офсетная пластина гарантирует передачу изображения по каналу электронный документ – компьютер – печатная форма. В зависимости от качества выполнения, пластина будет выдавать более или менее качественный материал, хотя каждый производитель обращает внимание на наличие человеческого фактора. Офсетная пластина довольно чувствительный элемент и с ним нужно уметь правильно обращаться.

Краски для печати, это один из самых важных расходных материалов для полиграфии в принципе. Краски подразделяются в зависимости от химической основы и своего назначения. Существуют краски общего назначения для листовой печати, краски для нанесения изображения на металл, ротационные краски, краски пищевые, краски ультрафиолетового спектра действия. От качества краски зависит конечный вид готовой полиграфии, что стоит учитывать при желании получить компромисс между ценой и качеством.

Кроме привычной красочной продукции, к расходным материалам для полиграфии относится разнообразные химические составы, необходимые для печати. Это разнообразные средства для очистки. А именно средства для офсетных полотен и печатных форм, стеклянных и пластиковых поверхностей. Кроме того, существует отдельный тип средств для очистки и последующей обработке для систем увлажнения. И наконец, банальные и такие необходимые растворы, которые помогут отмыть руки от красок работникам полиграфии.

В отдельную категорию полиграфических расходных материалов была выделена химическая продукция для допечатного и печатного процесса. К этим расходным материалам для полиграфии принадлежат химикаты для осуществления допечатной обработки, специальные растворы для ухода за печатными пластинами и вспомогательные вещества. В частности, это разнообразные гуммирующие растворы, целью которых является защита пробеленных участков во время термообработки. Гуммирующие растворы бывают стандартной и концентрированной формы. Также очень удобны товары из разряда корректирующих карандашей. С их помощью можно исправить мелкие огрехи печатных форм. Специфика выбора химии данного назначения, обусловлена конкретным типом печати, а иногда техникой, которая используется в конкретном производстве.

Офсетное полотно относится к разряду ответственных расходных материалов для полиграфии любого типа назначения.

Структура полотна обеспечивает не только чёткость наложения растровой точки при боковом смещении, но и длительный срок потенциальной службы материала. При наличии у офсетного полотна компрессионного слоя, можно гарантировать стабильность печати и точность переноса рисунка. Компрессионный слой выполняется из резиновой основы. В зависимости от технологии его выполнения и качества интеграции с основой полотна, можно добиться качественно новых характеристик во время печати.

Разряд полотен для автоматической очистки необходим для поддержания технического массива в норме. По окончании печатного процесса, рабочее офсетное полотно меняют на полотно для очистки и пропускают через весь механизм. Данный продукт отличается прочностью, долговечностью, устойчивость к отслаиванию и воздействию всевозможной химической продукции, которая была использована в процессе печати. Таким образом, полотна для автоматической смывки становятся важным и незаменимым элементом в работе полиграфии.

Фототехническая плёнка один из пережитков ранних типов печати. Сегодня плёнка прошла через ряд усовершенствования и превратилась в универсальную основу для создания фотошаблонов. Кроме того, фототехнические плёнки широко используются для репродукционных работ. Основой такой плёнки становится лавсановое волокно или триацетатцеллюлозный материал. Одна сторона фотоплёнки обрабатывается эмульсией, которая обеспечивает конечному изображению те или иные цветовые характеристики и визуальные эффекты.

Работа полиграфии сегодня требует постоянной сырьевой поддержки. При отсутствии того или иного составляющего элемента, печать либо становится невозможной, либо превращается в эквилибристику с реальной возможностью навредить технике. Внимательный подбор расходных материалов позволит добиться качественных результатов и исправной работы технического комплекса полиграфии [2].

Расходные материалы для офсетной печати: краски, лаки, пластины, вспомогательная химия (таблица 8.1).

Стабильные партнерские отношения сложились как с европейскими, так и с азиатскими поставщиками: Huaguang (Хуагуанг), IBF (Айбф), KRUSE (Крузе), VARN (Варн), VULCAN (Вулкан), Pearltec (Перлтек), Epple (Эппле), Peyer (Пайер) и др.

Ассортимент расходных материалов для полиграфии составляют: офсетные аналоговые пластины, офсетные термальные пластины, офсетные фотополимерные пластины, химия для обработки пластин, вспомогательные материалы для печатных процессов, пластины для лакирования, офсетные резинотканевые полотна, офсетные листовые и ролевые краски, печатные масляные лаки, вододисперсионные лаки (ВД-лаки), ультрафиолетовые лаки (УФ-лаки) и переплетные материалы.

Офсетные краски:

Oфсетная краска DruckMaster для листовой печати фирмы Epple

Офсетная краска DruckMaster для рулонной печати Heatset

Офсетная краска DruckMaster для рулонной печати Coldset

Лаки:

Водно-дисперсионные лаки (ВД-лаки) DruckMaster фирмы Pearltec

Ультрафиолетовые лаки (УФ лаки) DruckMaster производства Pearltec

Масляные лаки (офсетные печатные лаки) DruckMaster фирмы Pearltec

Офсетные пластины:

Аналоговые пластины

Цифровые офсетные CtP пластины

Офсетные резинотканевые полотна:

Для офсетной листовой печати

Для офсетной ролевой печати Heatset

Для офсетной ролевой печати Coldset

Химия для полиграфии:

Химия для обработки пластин

Химия для печатных процессов

Пластины для лакирования:

Пластины для прямого лакирования УФ- и ВД-лаками

Пластины для прямого лакирования ВД-лаком Varniplate 70

Компрессионные подложки под пластины для лакирования Varnicomp

Переплетные материалы:

Материалы с акриловым, ПВХ и другими покрытиями

Тканевые материалы на бумажной основе

Материалы из кожаных волокон [3].

Таблица 8.1 Вспомогательные материалы в полиграфии [4]

Материалы для полиграфий

Вспомогательные материалы

Добавки в увлажнение

Запасные части

Клеи и средства очистки

Краски для сухого офсета

Лаки и вспомогательные материалы к ним

Материалы для обработки, очистки и корректуры офсетных пластин

Материалы для офсетной печати

Материалы для послепечатной обработки

Ножи

Офсетные пластины

Офсетные триадные краски

Поддекельные материалы

Приборы и средства контроля

Расходные материалы для заточки

Резинотканевые полотна, полотна для лакирования

Смывочные полотна

Специализированные офсетные краски

Средства для кор-ки св-в красок, вспомогат мат

Фототехнические пленки и мат. для их обработки

К вспомогательным материалам относятся:

Обезжиренный бензин, используемый для смывки резиновых офсетных покрышек и общей чистки машины. Это быстросохнущее моющее средство.

Жиросодержащие бензольные смеси - растворы, используемые в качестве средства для смывки валиков и для ухода за офсетной покрышкой. Они имеют различные фирменные названия.

Машинное масло, не содержащее смол, применяется в качестве смазочного масла для подшипников и кулачковых дисков, а также подвижных деталей.

Вазелины и консистентные смазки используются для ухода за печатной машиной и для защиты подверженных коррозии подвижных деталей, для набивки масленок и шарикоподшипников густой смазкой.

Тинктура для обработки печатных форм - растворы, содержащие асфальт или битум, применяются для удаления краски с форм и для улучшения восприятия краски печатающими элементами.

“Стабилизаторы точки” - средства, образующие при сушке твердое лаковое покрытие и используемые для повышения тиражеустойчивости печатных форм; их можно рекомендовать при печатании больших тиражей с форм, полученных с применением хромо-альбуминного копировального слоя.

Растворы для гидрофилизации пробельных элементов - водные растворы, содержащие соли металлов, хромовую или фосфорную кислоту, которые при обработке поверхности печатных форм улучшают смачиваемость водой и тем самым усиливают их невосприимчивость к краске.

Раствор для защитного покрытия форм - вместо гуммиарабика применяют раствор декстрина с целью защиты форм от окисления и механических повреждений. Применять обязательно во время остановок, простоев в работе машин и с целью консервации форм для хранения.

Тальк может применяться для ухода за офсетными покрышками с добавлением небольшого количества серного цвета.

Вспомогательные печатные материалы - средства для опрыскивания валиков; связующие для печатных красок различном вязкости: очень слабые, слабые, средние, крепкие, очень крепкие; печатные пасты, сиккативы [5].

В процессе печатания поверхность бумаги соприкасается через резинотканевую пластину с увлажняющим раствором и при этом некоторое количество поверхностно- активного вещества, входящего s состав суспензии для мелования бумаги, переходит в увлажняющий раствор, снижая его поверхностное натяжение, что приводит к эмульгированию краски. Рекомендуемые для применения в процессе печатания увлажняющие растворы включают следующие компоненты.

1. Слабые кислоты и их соли: ортофосфорная кислота и натрий фосфорнокислый двузамещенный, лимонная, щавелевая кислоты и их соли. Наибольшее распространение для увлажнения биметаллических форм получают растворы, содержащие щавелевую или лимонную кислоту или их соли.

2. Нитрит натрия (ингибитор коррозии).

3. Высокомолекулярный гидрофильный коллоид в небольшой концентрации - карбоксиметилцеллюлоза или ПААМ-4 до 0,05%.

При печатании с монометаллических форм на алюминии величина рН увлажняющего раствора должна быть в пределах 5,0 - 7,5; с биметаллических форм медь - хром - 5,4 - 5,6; медь - никель - 7,0 - 7,5; медь - нержавеющая сталь - 5,3 - 5,4. Пленка увлажняющего раствора, наносимого в процессе печатания на поверхность формы, должна быть определенной толщины, обеспечивающей устойчивость пробельных элементов. Толщина, пленки зависит от свойств печатной формы: для биметаллических форм она составляет 0,7 - 1,1 мкм, а для монометаллических - до 2 мкм. Конструкция увлажняющего аппарата позволяет регулировать количество подаваемого раствора по всей площади формы или на отдельные ее участки.

Имеются офсетные машины с различной конструкцией увлажняющих аппаратов. В зависимости от способа нанесения раствора на форму аппараты подразделяют на три группы. К первой группе относятся аппараты, в которых увлажняющий раствор наносится на печатную форму контактным путем с помощью увлажняющих (так называемых накатных) валиков с влагоемким гидрофильным покрытием. Показана схема механизмов увлажняющего аппарата, состоящего из корыта /, дук- торного цилиндра 2, передаточного увлажняющего валика 3, прижимного валика 4, служащего для удаления избытка влаги с дукторного цилиндра.

Увлажняющий раствор с передаточного валика 3 поступает на металлический раскатной цилиндр 5, который передает его на накатные валики 6. Накатные валики переносят увлажняющий раствор на печатную форму 7, поэтому покрытие их должно быть эластичным и хорошо воспринимать и передавать увлажняющий раствор.

Аэрография на белых автомобилях удаление царапин с кузова аэрография 2008.

  • увлажнение печатных форм

  • pH увлажняющего раствора

  • количество увлажняющего раствора

  • эмульгирование красок

  • увлажняющие растворы

  • конструкция с передаточным валиком

  • подача увлажняющего раствора

  • увлажняющие аппараты

  • защитные трикотажные чехлы

  • стержень увлажняющего валика

  • печатные чехлы [6]

В наиболее совершенных офсетных машинах применяются «пленочные» увлажняющие аппараты, обычно включающие трипять валиков. Такие системы увлажнения могут работать в нескольких режимах в соединении с красочным аппаратом и отдельно от него. Например, в печатных машинах Mitsubishi Diamond четырехваликовый увлажняющий аппарат имеет три рабочих режима:

  • отдельно от красочного аппарата — мостовой валик не соприкасается с валиками красочного аппарата (режим AD). Этот режим обеспечивает низкий уровень эмульгирования краски с увлажняющим раствором, поскольку они взаимодействуют непосредственно на печатной форме, и рекомендуется для печати работ с малой площадью запечатки, а также при использовании красок, требующих минимальной подачи увлажнения;

  • в соединении с красочным аппаратом — мостовой валик соприкасается с одним (накатным) валиком красочного аппарата (режим Semi AD). В этом режиме обеспечивается средний уровень эмульгирования краски с увлажняющим раствором, что оптимально для работ со средней площадью запечатки;

  • в соединении с красочным аппаратом — мостовой валик соприкасается с двумя валиками красочного аппарата (режим ITD), что обеспечивает высокий уровень эмульгирования краски с увлажняющим раствором. Этот режим предназначен для печати плашечных работ.

Рисунок 8.1 Запуск машины после остановки: размыкание красочного аппарата MAN Roland TripleFlow; замыкание передней ветки; замыкание задней ветки и выход на нормальный режим работы

В увлажняющих аппаратах Heidelberg Hycolor и MAN Roland TripleFlow предусмотрена возможность перекоса подающего (дукторного) и дозирующего валиков относительно друг друга: в Hycolor выполняется смещение подающего валика, а в TripleFlow — дозирующего. Это обеспечивает возможность дополнительной регулировки подачи увлажняющего раствора для формирования оптимальной по толщине пленки увлажнения на форме.

Рисунок 8.2 Система подачи краски и увлажняющего раствора Heidelberg Hycolor

Стандартной функцией в системах увлажнения становится так называемый дельтаэффект (Heidelberg использует для обозначения этой функции торговую марку Vario). Суть дельтаэффекта состоит во временном уменьшении окружной скорости накатного валика увлажняющего аппарата для очистки печатной формы от загрязнений. За счет разности скоростей (дельты) поверхностей формы и накатного валика происходит проскальзывание последнего. При этом валик собирает скопившиеся на форме частицы грязи, которые затем удаляются в резервуар с увлажняющим раствором.

Интересной особенностью системы TripleFlow является наличие тандемных валиков, удаляющих красочный профиль с накатного валика увлажняющего аппарата. Это патентованное решение призвано устранить дефект шаблонирования.

Рисунок 8.3 Режимы работы увлажняющего аппарата в машинах Mitsubishi Diamond

Современные системы смывки предполагают подачу смывочной жидкости из середины красочного аппарата, благодаря чему она быстро распределяется по всем валикам. Краска автоматически удаляется ракельным ножом в резервуар.

В машинах MAN Roland 700/900 может применяться новая система быстрой смывки QuickChange Wash, которая характеризуется глубоким расположением форсунок для более эффективной смывки увлажняющего аппарата и уменьшенным расстоянием между форсунками, что обеспечивает равномерное распределение жидкости. Вода подается непосредственно из водопровода.

Также компания MAN Roland разработала новые красочные ящики с антиадгезионным покрытием и оптимизированной формой, что значительно облегчает процесс их очистки [7] .

Библиография:

  1. http://www.polydec.ru/cd/418

  2. http://www.konkordpolygraf.ru/catalog/raskhodnye_materialy_dlya_poligrafii/

  3. http://www.vipsys.ru/catalog/view/rashodnie-materialy/

  4. http://www.xors.ru/

  5. http://www.promopoligraph.ru/eto-interesno/vspomogatelnye-materialy-dlya-tirazhnoj-ofsetnoj-pechati/

  6. http://www.uwfoto.ru/pechat11.html

  7. http://www.compuart.ru/article.aspx?id=17916&iid=828

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А1 Стандартные метрические форматы

Название формата

Страна или стандарт

Обрезной рамер, мм

Эквивалент, дюймы

Наиболее близкие аналоги по форматам в России

1

2

3

4

5

А

Класс I

Фабричный

лист, см

"Мировой формат" Оствальда (DIN 476)

1000×1400

39,4×55,1

100×140

Класс II

Двойной лист, см

700×1000

27,6×39,4

70×100

Класс III

Полный лист, см

500×700

19,7×39,4

70×100/2

Класс IV

Полулист, см

350×500

13,8×19,7

70×100/4

В

Класс I

Фабричный лист, см

920×1280

36,2×50,4

90×120

Класс II

Двойной лист, см

640×920

25,2×36,2

60×90

Класс III

Полный лист, см

460×640

18,1×25,2

60×90/2

Класс IV

Полулист, см

320×460

12,6×18,1

60×90/4

С

Класс I

Фабричный лист, см

840×1200

33,1×47,2

84×120

Класс II

Двойной лист, см

600×840

23,6×33,1

60×84

Класс III

Полный лист, см

420×600

16,5×23,6

60×84/2

Класс IV

Полулист, см

300×420

11,8×16,15

60×84/4

D

Класс I

Фабричный лист, см

760×1080

29,9×42,5

75×100

Класс II

Двойной лист, см

540×760

21,2×29,9

75×100/2

Класс III

Полный лист, см

380×540

14,96×21,2

75×100/4

Класс IV

Полулист, см

270×380

10,6×14,96

75×100/8

4А0

ISO 216

1682×2378

66,2×93,6

168×240

2А0

1189×1682

46,8×66,2

120×168

А0

841×1189

33,1×46,8

84×120

А1

594×841

23,4×33,1

60×84

А2

420×594

16,5×23,4

60×84/2

А3

297×420

11,7×16,5

60×84/4

А4

210×297

8,3×11,7

60×84/8

А5

148×210

5,8×8,3

60×84/16

А6

105×148

4,1×5,8

60×84/32

А7

74×105

2,9×4,1

60×84/64

А8

52×74

2,0×2,9

60×84/128

А9

37×52

1,5×2,0

60×84/256

А10

26×37

1,0×1,5

60×84/512

В0

ISO 216

1000×1414

39,4×55,7

108×140

В1

707×1000

27,8×39,4

70×108

В2

500×707

19,7×27,8

70×108/2

В3

353×500

13,9×19,7

70×108/4

В4

250×353

9,8×13,9

70×108/8

В5

176×250

6,9×9,8

70×108/16

В6

125×176

4,9×6,9

70×108/32

В7

88×125

3,5×4,9

70×108/64

В8

62×88

2,4×3,5

70×108/128

В9

44×62

1,7×2,4

70×108/256

В10

31×44

1,2×1,7

70×108/512

С0

ISO 216

917×1297

36,1×51,1

90×120

С1

648×917

25,5×36,1

60×90

С2

458×648

18,0×25,5

60×90/2

С3

324×458

12,8×25,5

60×90/4

С4

229×324

9×12,8

60×90/8

С5

162×229

6,4×9

60×90/16

С6

114×162

4,5×6,4

60×90/32

С7

81×114

3,2×4,5

60×90/64

С8

57×81

2,0×3,2

60×90/128

С9

40×57

1,6×2,0

60×90/256

С10

28×40

1,1×1,6

60×90/256

ISO DL

110×220

4,3×8,7

84×90/32

ID-1

ISO 7810

85,60×53,98

3,37×2,12

60×90/128

ID-2

105×74

4,1×2,9

60×84/64

ID-3

125×88

4,9×3,5

70×108/64

ISO 623

220×315

8,7×12,4

60×90/8

240×320

9,5×12,6

70×100/8

250×320

9,8×12,6

70×100/8

290×320

11,4×12,6

70×108/8

RA0

ISO

860 × 1220

33,8×48,0

84×120

RA1

610 × 860

24,0×33,8

60×84

RA2

430 × 610

16,9×24,0

60×84/2

RA3

305× 430

12,0×16,9

60×84/4

RA4

215×305

8,5×12,0

60×84/8

SRA0

ISO

900 ×1280

35,4×50,4

90×120

SRA1

640×900

25,2×35,4

60×90

SRA2

450×640

17,7×25,2

60×90/2

SRA3

320×450

12,6×17,7

60×90/4

SRA4

225×320

8,8×12,6

60×90/8

"Crown"

BIS #730

Великобритания

760×1015

30×40

75×100

"Large post"

840×1070

33×42,1

84×108

"Royal"

635×1020

25×40,1

60×108

"Imperial"

760×1120

30×44,1

75×100

А

Американский Национальный Стандарт ANSI/ASME Y14.1

США, Канада

216×279

8,5×11,0

84×108/16

B

279×432

11,0×17,0

84×108/8

C

432×559

17,0×22,0

84×108/4

D

559×864

22,0×34,0

84×108/2

E

864×1118

34,0×44,0

84×108

"Letter"

Американский Национальный Стандарт

ANSI X3.151-1987

США, Канада

216×279

8,5×11,0

84×108/16

"Legal"

216×356

8,5×14,0

60×84/8

"Executive"

190×254

7,5×10

75×90/16

"Ledger/Tabloid

279×432

11,0×17,0

84×108/8

Таблица А2 Назначение стандартных форматов

Название формата

Страна или стандарт

Назначение формата

1

2

3

А0, А1

ISO 216

Плакаты, чертежи, постеры

А2, А3

Чертежи, диаграммы, газеты, расходные материалы для копировальных машин, в дополнение к A4

А4

Бумага для принтеров и копировальных машин, бланки, каталоги, газеты, журналы, бланки

А5

Книги, блокноты, записные книжки

А6

Книги, блокноты, почтовые открытки, библиотечные карточки

А7

ID-карточки в Германии

В4

Газеты, расходные материалы для копировальных машин, в дополнение к A4

В5, В6

Книги

В7

Паспорт в странах ЕС

С4, С5, С6

ISO 216

Конверты для писем форматом А4: несложенные (C4), сложенные вдвое (C5), сложенные втрое (C6)

ID-1

ISO 7810

Визитные и банковские карточки, водительские удостоверения, европейские паспорта

ID-2

ID-3 (=В7)

А

Американский Национальный Стандарт ANSI/ASME Y14.1

США, Канада

Технические чертежи

B

C

D

E

Таблица А3 Единицы измерения форматов

Страна или стандарт

Название формата

Единицы измерения

США, Канада:

Американский

Национальный Стандарт

А, В, C, D, "Letter",

"Legal", "Executive", "Ledger/Tabloid"

дюйм

Европейские страны и Россия

Все форматы

мм, см

ISO

А, В, С, RA, SRA, ID-1, ID-2, ID-3

мм

Таблица А4 Форматы для печати газет

Название формата

Обрезной размер, мм

Эквивалент (дюймы)

Наиболее близкие аналоги по форматам в России

А2

420×594

16,5×23,4

60×84/2

А3

297×420

11,7×16,5

60×84/4

А4

210×297

8,3×16,5

60×84/8

В4

250×353

9,8×13,9

70×108/8

Таблоид

279,4×431,8

11,0×17,0

60×84/4

Рейнский

365×510

14,4×20,1

75×100/4

Среднеевропейский

315×470

12,4×18,5

60×90/4

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

На рисунке Б1 показана отсканированная область поверхности бумаги в двухмерном измерении Х и Y. По цветовой шкале предоставленной справа от рисунка можно оценить величину изменения неровностей Y у магнитной от 0 до 10 мкм.

Отсканированная область поверхности магнитной бумаги

Отсканированная область поверхности мелованной бумаги

Рис. Б1

Наглядно представить вид неровностей по профилю Х и Z позволяет трехмерное изображение поверхности бумаги (рис. Б2).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]