Разработка технологии изготовления монометаллических форм плоской офсетной печати копированием с фотоформ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Мая 2012 в 18:08, курсовая работа

Краткое описание

Печать периодических изданий по экономическим показателям нерентабельна. Государственные полиграфкомбинаты большей частью убыточны, простаивают огромные цеха. При этом стоимость оборудования и расходных материалов постоянно растет, а газету дороже двух рублей продать трудно. Да и тиражи ниже 50 тысяч экземпляров для периодики неинтересны. Но отдача от газет и журналов вполне ощутима, даже если издание неэффективно с экономической точки зрения. Информация – товар дорогой. Любая напечатанная фраза, если она «попала в цель», имеет экономический эффект.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ
1. Техническая характеристика изделия
2. Выбор технологии печати

2.3. Офсетная печать

2.3.3. Рулонный офсет
2.4. Выбор технологии
3. Выбор технологии изготовления печатных форм
3.1. Изготовление форм плоской офсетной печати поэлементной записью
3.2. Изготовление форм плоской офсетной печати форматной записью
прямым фотографированием и прямым электрофотографированием
3.3. Изготовление форм плоской офсетной печати форматной записью
копированием с фотоформ
3.3.1. Негативное копирование
3.3.2. Позитивное копирование
3.4. Выбор технологии
4. Выбор технологии, материалов и оборудования для изготовления фотоформ
5. Выбор материалов и оборудования для изготовления печатных форм
5.1. Выбор формных пластин
5.2. Выбор копировального оборудования
5.3. Выбор оборудования для обработки копий
6. Сквозной контроль качества
6.1. Требования к оригиналам
6.2. Требования к фотоформам
6.2.1. Общие требования к штриховым и растровым фотоформам
6.2.2. Основные требования к растровым диапозитивам
6.2.3. Требования к цветоделенным фотоформам
6.2.4. Методы оценки качества
6.3. Требования к печатным формам
6.3.1. Контроль качества печатных формам
ВЫВОДЫ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Содержимое работы - 1 файл

МИНИСТРЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.doc

— 626.00 Кб (Скачать файл)

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

Dolev 800V9

HN/RLD

351, 390R

600C, 600CD

305, 508, 660, 838

60

ELP

ARI

390

610CD

762, 914, 1066

60

ERAY

ARI

390

610CD

508, 609, 914,1016

60

RAYSTAR

ARI

390

610CD

457, 508

60

 

 

Выбираем пленку фирмы Agfa марки Alliance HN - HNm - HN7 - HN7m. Эта пленка предназначенна для использования в фотонаборных аппаратах с красным лазерным источником засветки широкого диапазона от 630 до 670 нм. Пленки с индексом 7 имеют толщину 0.18 мм; без индекса – 0.1 мм. Пленки HNm и NH7m имеют матовую поверхность и могут использоваться для изготовления флексографских форм и офсетных пластин с полимерным покрытием.

Пленка имеет следующие параметры:

       высокая стабильность по экспонированию и обработке

       широкий диапазон чувствительности к длине волны от 630 до 670 нм

       высокая четкость границ черного и прозрачного

       специально предназначена для процесса обработки Rapid Access

       высокая практическая плотность

       применима для регулярного полутонового и стохастического растров

       антистатична до и после обработки

Проявление (в любом проявочном процессоре Rapid Access технологии Off- и
On-line).

Промывка (выполняется в течение 10 секунд).

Фиксирование. Условия зарядки. Допустимо применять темный зеленый свет при зарядке в кассету. Те конфигурации, которые имеют возможность зарядки на свету, не требуют темной комнаты.

Таблица 4

Обработка пленки

Проявитель

G101c / G101p / G4000c

Время проявления

25 сек

Диапазон времени

20 – 40 сек

Температура проявления

35°C

Восстановление проявит.

G101c/G101p

G4000cR

Расход при 15% растра

250 мл/м2

150 мл/м2

Расход при 50% растра

300 мл/м2

200 мл/м2

Расход при 85% растра

400 мл/м2

300 мл/м2

Фиксаж

G333c/G333p

Температура фиксир.

35°C

Расход фиксажа

без электролиза
фиксажа 500 мл/м2

с электролизом
фиксажа 125 мл/м2

 

5. Выбор материалов и оборудования
для изготовления печатных форм

5.1. Выбор формных пластин

Технологические возможности современных монометаллических офсетных пластин позволяют изготавливать на них печатные формы, пригодные для печати практически всех видов высококачественной продукции (изобразительной, рекламной, газетной, журнальной, книжной и др.). Тиражестойкость таких форм в зависимости от типов пластин от 50 до 150 тыс. оттисков, а после их термообработки она возрастает в 3-4 раза [10].

Предварительно очувствленные офсетные пластины изготавливаются специализированными предприятиями на высокопроизводительных автоматизированных поточных линиях со строгим соблюдением режимов. Поэтому такие пластины от ведущих производителей имеют стабильное качество.

Монометаллическая офсетная формная пластина состоит из алюминиевой основы и нанесенного на нее светочувствительного (копировального) слоя. Наиболее часто используется алюминиевая основа толщиной 0,15 и 0,3 мм. Перед нанесением копировального слоя поверхность алюминиевой основы подвергается электрохимической обработке (электрохимическому зернению и анодному оксидированию), в результате которой она становится шероховатой и покрывается прочной пористой оксидной пленкой. Химическая операция наполнения оксидной пленки (например, гидрофильным коллоидом) создает на поверхности пластины устойчивую гидрофильную поверхность.

Поверхность копировального слоя является гидрофобной. В будущей офсетной печатной форме на ней будут образованы гидрофобные печатающие элементы, которые воспринимают печатную краску.

На данный момент на рынке представлены пластины различных фирм и стран производителей (Krone, ATHENA – Италия; Agfa – Бельгия; Kodak – Германия; DRANT – Корея; ДОЗАКЛ, Зарайский офсет – Россия и другие).

Требования, предъявляемые к формным пластинам:

1)      шероховатость – от нее зависит адгезия копировального слоя к подложке и соответственно его устойчивость к механическому воздействию. Шероховатость определяется средним арифметическим отклонением профиля – Ra (мкм);

2)      тиражестойкость – тысяч экземпляров;

3)      цветовой контраст после обработки копии позволяет визуально оценить качество полученной формы;

4)      светочувствительность (S) определяет время экспонирования пластины. Чем выше светочувствительность, тем меньше времени надо затратить на экспонирование;

5)      разрешающая способность определяет процент воспроизводимой растровой точки и минимально возможную ширину штриха.

 

Таблица 5

Сравнительная характеристика формных пластин

Наименование показателя

Наименование пластины

Agfa
Ozazol P5S (Германия)

Зарайский офсет
(Россия)

Lastra Futura ORO
(Италия)

ДОЗАКЛ,
УПА
(Россия)

Horsell
Capiration 2000 (Англия)

Ra, мкм

0,4

0,45–0,80

0,55–0,65

0,20–0,06

 

Разрешающая способность

12 мкм;
2–99% (при L=60 лин/см)

12 мкм;
2–98%

 

 

2–99%

Светочувствительность

высокая

tэксп = 3 мин (источником света в 5 кВ)

высокая

 

высокая

Цветовой контраст после обработки копии

от тёмно-зелёного до голубого

есть

от тёмно-зелёного до голубого

есть

от тёмно-синего до бирюзово-зеленого

Тиражестойкость (тыс. оттисков)

А) Без термообработки

100–120

100

свыше 200

50

200–250

Б) После термообработки

до 500

200

свыше 400

150

800–850

Формат, мм

Определяется при заказе

 

Определяется при заказе

110–1160 1 х
740–1420 5

 

Толщина, мм

0,15; 0,20; 0,24; 0,30; 0,40

0,15–0,28

Определяется при заказе

0,15; 0,3; 0,4

Проявляющий раствор

EP 012

ПР-03, ПР-03М

 

 

Horsell Greenstar

Дополнительные сведения

 

Толщина КС (мкм): 2,0+0,5

Химический состав КС: эмульсия ароматический диазосоединений в смоле Novolac

Тощина КС (мкм): 3,01

 

 

Исходя из указанных характеристик выбираем пластины, изготавливаемые Зарайским офсетом (Россия), толщиной 0,15 мм, формата 352х485 мм

 

5.2. Выбор копировального оборудования

Для копирования изображения с фотоформы на формную пластину используются контактно-копировальные рамы. Данный тип оборудования применяется не только для изготовления офсетных печатных форм, но и для получения аналоговой цветопробы, при производстве матриц для трафаретной печати, при изготовлении растровых диапозитивов и т.д. [9].

По экспонируемым материалам рамы можно подразделить на устройства, предназначенные для получения только печатных форм, для получения только фотоформ и на универсальные копировальные рамы.

Универсальные копировальные рамы имеют, как правило, несколько источников света, в некоторых рамах имеется еще дополнительная система сменных фильтров. На сегодняшний день практически все рамы оснащаются системой обратной связи, позволяющей отслеживать суммарный световой поток и соответственно корректировать время экспонирования. Использование данной системы позволяет добиться идентичности условий экспонирования для материалов с одинаковым эмульсионным слоем. Особенно это важно при работах, требующих соблюдения точного цветового баланса.

Типовая рама состоит из следующих модулей:

1)      источник света, который может располагаться над поверхностью экспонирования или (при использовании поворотного одно- или двустороннего стола) снизу;

2)      вакуумная система, включающая в себя вакуумный насос, систему шлангов, вакуумметр, устройство регулирования разрежения. Некоторые производители с целью улучшения прижима применяют различные дополнительные устройства, такие как прикаточные коленчатые валы, предварительно напряженные металлические подложки, предназначенные для более полного удаления воздуха;

3)      собственно рама, в которую помещают экспонируемые материалы;

4)      интегратор светового потока с датчиком для измерения освещенности;

5)      панель управления с устройством программирования.

Из источников света, применяемых в полиграфическом производстве, можно выделить следующие: ксеноновые лампы, ртутные лампы высокого давления, металлогалогенные лампы, люминесцентные лампы.

Для экспонирования материалов, чувствительных к ультрафиолетовому излучению (формные пластины на основе полимеров, пленки дневного света, материалы цветопробы), используются галогенные лампы. Они заполнены смесью ртути, галогенов, аргона. Подбор конкретного галогена определяет спектр излучения для конкретного материала.

Информация о работе Разработка технологии изготовления монометаллических форм плоской офсетной печати копированием с фотоформ