Файл: Синяков Н.И. Технология изготовления фотомеханических печатных форм учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 325

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Анализ градационных кривых точечного гравирования (рис. 72) позволяет оценить возможности разных режимов электрогравирования. Обратившись к табл. 14, видим, что в общем резцы с меньшими угла­ ми заточки дают лучшие результаты точечного гравирования. На­ пример, на основании приведенных выше рекомендаций для линиатуры 40 лин/см можно применять резцы с углами заточки 120 и 90°. Однако, как видим из данных табл. 14 ирис. 72, резец с углом за­ точки 1 2 0 ° (кривая 3) дает худшую градационную передачу, чем ре­ зец с углом заточки 90° (кривая 2). Об этом свидетельствует снижение

DmаХс 2,50 (кривая 2) до 2,02 (кривая 3), что приводит к существен­ ному снижению контраста. Наряду с уменьшением глубины гравиро­

вания для получения Dnlin со 190 на 110 мкм значительно уменьшается широта электрогравирования. В меньшей мере ухудшается градацион­ ная передача при применении для линиатуры гравирования 48— 50 лин/см резца с углом заточки 90° (кривая 5), а не 80° (кривая 4).

Однако и здесь Dpmax—2,45, получаемая при резце с углом заточки 80°, снижается до 2,30 при 90°. Уменьшается также и широта электро­ гравирования. То же самое происходит и при применении для лини­ атуры 60 лин/см рекомендованного резца с углом заточки 80° (кривая 8 ) по сравнению с резцом, имеющим угол заточки 70° (кривая 7).

Для подтверждения того, что увеличение угла заточки резца в об­ щем ухудшает градационную передачу электрогравировального ра­ стрового процесса, приводится пример градационной передачи для применения при линиатуре 48—50 лин/см резца с углом заточки 120° (кривая 6 ). Здесь, как видим, имеет место уже значительное ухудше­ ние градационной передачи, о чем говорилось выше.

Зависимость градационной передачи в электрогравировальном растровом процессе от угла заточки резца наблюдается и в линейном гравировании. Здесь, так же, как и в точечном гравировании, замет­ но улучшение градационной передачи при уменьшении угла заточки резца. Так, при применении для линейного гравирования с линиатурой 27 лин/см резца с углом заточки 90° получается лучшая градаци­ онная передача (кривая 9), чем при применении для той же линиатуры рекомендуемого технологическими инструкциями резца с углом заточ­ ки 1 0 0 ° (кривая 1 0 ).

Лучшая градационная передача получается при применении рез­ цов с углами заточки меньшими, чем рекомендуют технологические инструкции. Например, для линиатуры 34 лин/см угол заточки резца

90° (кривая 11) лучше, чем 100° (кривая

12); для

линиатуры 48—■

50 лин/см угол заточки резца 80° (кривая

13) лучше,

чем 90° (кривая

14). Наглядное представление о влиянии угла заточки резца на ка­ чество линейного гравирования дают данные табл. 14 и полученные по этим данным градационные кривые (рис. 73). Семейство градаци­ онных кривых, полученных в результате изменения угла заточки резца от 90 до 40° для линиатуры гравирования 48—50 лин/см пока­

зывает постепенное увеличение D£Hн. max при постепенном уменьшении

угла заточки резца: O T D £ h h . max = 1,0 при угле заточки 90° jipD £HH. m a x = 1,44 при угле заточки 40°. Имеет место также увеличение широты

247


 

 

электрогравирования

от h—90 при

 

 

угле заточки

90°

до

h = 190 при

 

 

угле заточки 50°. При угле заточки

 

 

резца 40° (кривая

18)

широта элек­

 

 

трогравирования выходит за преде­

 

 

лы взятого

интервала глубин,так

 

 

как D рли„. min=0,04 в

этом случае

 

 

получается только при h= 250 мкм.

 

 

Чтобы определить коэффициент

 

 

контрастности

у

для

разных ре­

 

 

жимов точечного

и линейного гра­

 

 

вирования,

необходимо построить

 

 

градационную передачу в зависимо­

Рис. 73

 

сти Dp=

/(lg h). Графическое изоб­

Зависимость £>рлинлпах от Л при

линей­

ражение

этой

зависимости показа­

ном электрогравировании, линиатуре

но на рис. 74. Как видим, в этом

48—50 лин/см и разных углах

заточ­

ки резца

 

случае градационная

передача вы­

 

 

ражается

линейной зависимостью,

что позволяет с некоторым допущением определить относительное значение у тангенсом угла наклона градационной прямой к оси lg h. Приведенные на рис. 74 градационные прямые, построенные по дан­ ным табл. 14, позволяют сделать вывод о том, что относительная ве­ личина у для всех режимов электрогравировального растрового про­ цесса остается постоянной. При этом она при точечном гравировании в 2 раза больше, чем при линейном. При уменьшении угла заточки резца имеет место общее повышение Dp по всей шкале яркостей как при точечном, так и при линейном

гравировании.

 

 

 

градационной

~ Р

Из

рассмотрения

 

2 Q

передачи в точечном и линейном

 

 

электрогравировальном

 

 

растровом

 

 

процессе

можно

сделать

вывод о

2

о

том, что, во-первых, уменьшение угла

 

 

заточки резца улучшает градационную

 

 

передачу и, во-вторых, меньшие уг-

1 5

лы заточки резца приводят к необхо­

 

 

димости все больше увеличивать глу­

 

 

бину резания. Последнее,

в свою оче-

 

 

редь,

ведет

к

повышению

качества

 

 

клише, так как

одним

из

существен­

 

 

ных недостатков

клише,

получаемых

0

5

на ЭГА, как раз и является неудо­

 

 

влетворительная

глубина

гравирова­

 

 

ния. Применение резцов с

меньшими

 

0

углами заточки

 

при

одновременном

 

і

увеличении

глубины

резания ограни­

 

 

чивается

недостаточной

электродина-

 

^ висимость контрастности от раз-

мической

мощностью

электрограви-

 

Н Ь 1 :х режимов точечного и линейно-

ровальных

машин.

Таким

образом,

 

го электрогравирования

248


повышение качества клише, получаемого электрогравиро­ ванием, связано с необходи­ мостью дальнейшего совер­ шенствования ЭГА, прежде всего в направлении увели­ чения глубины гравирования.

Выше рассматривалась за­ висимость градационной пе­ редачи от переменных фак­

торов

электрогравировально- .

 

. .

 

 

 

го растрового процесса. Было1 9 0

1 5 0

1 , 0 | 7 0

у

 

 

 

определено влияние угла за- h мнм

 

 

 

 

 

точки резца и глубины

грави­

 

 

 

 

 

 

рования

на

 

градационную

 

 

 

 

 

 

передачу.

Так

как растровая

 

 

 

 

 

 

плотность

на

клише при дан­

 

 

 

 

 

 

ном угле заточки

резца зави­

 

 

 

 

 

 

сит от глубины гравирования,

 

 

 

 

 

 

то, управляя

 

глубиной гра­

Рис.

75

 

 

 

 

вирования, можно

не

только

График определения

электронной кор­

увеличивать

или

уменьшать

рекции для получения заданного гра­

общую

растровую

плотность

дационного воспроизведения на оттиске

по всей шкале

яркостей, но

при режиме 4,

13 (табл.

14)

 

и производить

эти

изменения

на

отдельных

ее

участках.

Кроме

того, создавая

прогрессивно нарастающие

или

затухающие

усилия

на резец во времени гравирования, можно увеличивать или уменьшать градиент растровых плотностей, т. е. увеличивать или уменьшать у отдельных участков шкалы яркостей. Следовательно, чтобы полу­ чить заданную градационную передачу шкалы яркостей тонового ори­ гинала на растровом клише, необходимо располагать средствами уп­ равления градационным процессом.

В отличие от фотохимиграфического способа изготовления клише, где требуемая градационная передача может быть получена на той или иной стадии длительного и многооперационного градационного процесса, в электрогравировальном растровом процессе, где нет промежуточных этапов, а градационный процесс сведен до предель­ ной краткости (оригинал — клише), управление градационной переда­ чей осуществляется, как уже отмечалось выше, только электронным градационным корректором.

Требуемые преобразования электродинамической мощности в за­ висимости от требуемой градационной передачи могут быть показаны на четырехступенных графиках. Вначале рассмотрим график, на ко­ тором требуемая градационная передача выражается зависимостью Dp=/(D op) без осложняющих факторов печатного процесса (рис. 75). В то же время этот график отражает правильное воспроизведение, которое, как известно, имеет место в случае DP= D V, т. е. когда DK^

Dmа*. В квадранте I приведены градационные кривые зависимости Dp= = f(D°p), характеризующие градационную передачу, которая получается

249



в результате рассматриваемых в следующих квадрантах условий и

режимов электрогравировального растрового процесса. В

квадран­

те II приведены выбранные для примера градационные

кривые 4 и

13 в зависимости Dp = /(/i), построенные по данным табл.

14.

Кривая 4

отражает градационную передачу точечного гравирования

при ли-

ниатуре 48—50 лин/см и при угле заточки резца 80°, кривая 13—- градационную передачу линейного гравирования при той же линиатуре и том же угле заточки резца. Квадрант III вспомогательный. В квадранте IV в виде кривых показана работа электронного града­ ционного корректора, которая задана ему для получения градацион­ ной передачи, характеризуемой кривыми квадранта I. При построе­ нии рассматриваемого четырехступенного графика, а также двух по­ следующих четырехступенных графиков входное напряжение Ѵвх в связи с тем, что оно пропорционально световой энергии, поступаю­ щей от оригинала в фотоголовку, располагается на той же коорди­ натной оси, что и Dop. Таким образом, на этой оси Ѵвх уменьшается от центра слева направо. В этом направлении Dop увеличивается. Так как от электродинамической мощности зависит глубина погружения резца в формный материал и она также считается пропорциональной глубине гравирования, то преобразованное выходное напряжение Ѵвых располагается на координатной оси, разделяющей квадранты III и IV. На двух последующих четырехступенных графиках Ѵвых располо­ жено на оси h.

Прежде всего рассмотрим, какой характер будет иметь градацион­ ная передача при условии использования в электрогравировальной машине только функционального усилителя, который повышает Ѵнх до необходимого для гравирования Ѵвых. Изобразим зависимость Ѵвых= = /(Ѵвх) в виде прямой а (квадрант IV). Путем известного метода постро­ ения кривых на многоступенных графиках в квадранте I строят града­ ционные кривые, обозначенные номером режима со значком штрих — 4' и 13'. Для примера построения градационных кривых на графике прерывистой линией со стрелками показан перенос одной точки пря­ мой а (квадрант IV) влево на вспомогательную прямую (квадрант III), вверх на кривые режимов 4 и 13 и вправо до пересечения с перпенди­ куляром, поднятым от переносимой точки прямой «вверх в квадрант I. Анализ градационных кривых 4' и 13' (квадрант I) показывает, что при линиатуре гравирования 48—50 лин/см, угле заточки резца 80° интервал глубин гравирования будет от 15—20 до 190 мкм; при точеч­ ном гравировании можно воспроизвести на клише весь интервал плот­ ностей тонового оригинала (кривая 4'). Однако без электронного кор­ ректирования градационная передача получается нелинейной с про­ грессивным нарастанием растровых плотностей от светов к теням. Поэтому света и большая часть полутонов передаются со сниженным контрастом, в то время как контраст в тенях сильно завышен. При линейном гравировании с теми же режимами, как показывает града­ ционная кривая 13', имеет место также нелинейность градационной передачи, которая носит тот же характер прогрессивного нарастания градиента плотностей, что и кривая 4'. Но здесь вследствие малой широты, что как отмечалось выше, характерно для линейного грави­

250