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: 293

Скачиваний: 5

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

нанесения

слоя,

копирования, про­

 

 

 

 

 

 

явления и травления

форм. Слой на­

 

 

 

 

 

 

носят форсункой на формный цилиндр

 

5

3

 

 

 

при вращении его и передвижении

- П _

 

^ ------------

форсунки вдоль цилиндра с размером

РТТЛ

 

1

 

 

"ЖГ

по образующей 170 см в течение 7 мин.

 

 

 

 

 

В станке для копирования на ци­

 

'Сі

 

 

 

линдре вакуумом закрепляют монтаж

 

 

 

 

диапозитивов

на

гибкой

подложке.

trrm

 

 

 

Копируют

при

вращении

цилиндра

ш: )

 

 

 

и при освещении мощным источни­

 

 

 

ком света,

излучающим

ультрафио­

 

 

 

летовые

и

 

коротковолновые

лучи

Рис.

102

 

 

 

видимого спектра через щель, распо­

Схема

устройства для

нанесения

ложенную

вдоль

образующей

форм­

копировального

слоя

на формный

ного цилиндра.

Время копирования

цилиндр

 

 

 

10— 15

мин.

После

копирования

копию

 

проявляют

и

окраши­

вают. Травление формы производится одним раствором хлорного железа. Процесс изготовления формы глубокой печати, изготов­ ляемой по описанной технологии, весьма производителен. Общее вре­ мя изготовления формы на поточной линии около 30 мин. Печатные формы из-за большой площади пробельных элементов в светлых полу­ тонах изображения обладают высокой тиражеустойчивостью, вслед­ ствие чего отпадает необходимость их хромировать.

Необходимо отметить, что во всех способах изготовления форм глубокой печати без применения пигментной бумаги передача полутонов осуществляется так же, как и на формах высокой и плоской печати, т. е. разным соотношением площадей пробельных и печатающих раст­ ровых элементов. Следовательно, здесь утрачивается самое ценное качество глубокой печати — передача полутонов на оттиске разной толщиной слоя краски, что сужает возможности воспроизведения то­ новых, а также и цветных оригиналов. Поэтому формы глубокой пе­ чати, изготовляемые без применения пигментной бумаги, используют­ ся только для печатания массовой иллюстрационной продукции, на­ пример приложений к газете, а также для печатания на упаковочных материалах: бумаге, пластмассовых пленках, металлической фольге и т. д. Относительно высокая тиражеустойчивость форм глубокой пе­ чати, изготовляемых без применения пигментной бумаги, по срав­ нению с обычными формами глубокой печати создает определенный производственно-экономический эффект при получении массовой про­ дукции.

Киевским филиалом ВНИИ полиграфии разработана и внедрена на ряде предприятий поточная линия для изготовления форм глубокой печати без применения пигментной бумаги *. Эта линия включает все необходимые установки для нанесения слоя, копирования, проявле­ ния и травления одним раствором хлорного железа. Существенная осо­

*Г. И. Финик и др. Пути улучшения градационной передачи при беспигментном способе глубокой автотипии.— «Полиграфия», 1972, № 4.

325


бенность этой установки состоит в том, что копировальный слой на­ носится не форсункой, а с помощью воздушного ракеля (рис. 102). На вращающийся формный цилиндр 1 из дозирующего сосуда 2 непре­ рывной струей подается копировальный раствор. В результате на цилиндре образуется кольцо 3 раствора, которое перемещается вдоль цилиндра вместе с сосудом и устройством 4 для получения воздушной струи — ракеля. Ракель гонит кольцо 3 копировального раствора, оставляя на поверхности формного цилиндра тонкий копировальный слой 5.

Электрогравирование форм глубокой печати открыло большие возможности для автоматизации формного процесса. Оно позволяет весьма трудоемкий процесс изготовления форм глубокой печати, со­ стоящий из таких плохо поддающихся нормализации процессов, как изготовление пигментной копии и травление форм, заменить коротким и точным процессом — автоматическим электрогравированием. Прак­ тически этот вопрос решен, например, в электрогравировальных машинах фирмы R. Hell (ФРГ), получивших общее название «НеііоKHschograph».

В этих машинах использован тот же принцип преобразования световой энергии в электрическую с последующей электронной коррек­ цией, что и в ЭГА, для изготовления форм высокой печати. Печатаю­ щие элементы гравируются резцами с пирамидальной заточкой. Вслед­ ствие этого углубленные печатающие элементы имеют форму пирами­ ды, основание которой находится на уровне пробельных элементов, а вершина — на дне печатающего элемента. Размер и глубина печатаю­ щего элемента определяются глубиной погружения резца в формный материал. Таким образом, на формах глубокой печати, полученных электрогравированием, градационное воспроизведение осуществляет­ ся одновременно разным соотношением площади печатающих и про­ бельных элементов и разной глубиной печатающих элементов и, сле­ довательно, разной толщиной слоя краски, передаваемой печатной формой на оттиск. Формы глубокой печати, полученные электрограви­ рованием, имеют те же достоинства, что и обычные формы, изготовлен­ ные с применением пигментной бумаги (воспроизведение полутонов разной толщиной слоя краски), и формы, изготовляемые без применения пигментной бумаги (относительно большая тиражеустойчивость).

Впоследние годы фирма Hell выпускает две модели «Helio-KHschograph»: К-193

иК-493. На этих машинах гравирование выполняется в масштабе 1 : 1 . Монтаж оригиналов располагают на цилиндре, размер которого равен диаметру формного цилиндра, устанавливаемого для гравирования. Развертка изображения производит­ ся в отраженном свете. Для монтажа применяют фотографические оригиналы. При

воспроизведении текста используют также и отпечатки его на белой бумаге. Электро­ гравировальные машины «Helio-KHschograph» предназначены для воспроизведения черно-белых тоновых и штриховых (текстовых) оригиналов, но их можно использо­ вать и для изготовления форм цветной репродукции. Для этого нужно сделать соот­ ветствующие монтажи откорректированных цветоделенных изображений, получен­ ных на фотографической бумаге, для желтой, пурпурной и голубой красок, а если нужно, то и для четвертой краски. Во избежание деформации размеров цветоделен­ ных изображений их изготовляют на фотобумаге с металлизированной подложкой.

326


Вобеих моделях линиатура гравирования равна 60 и 70 лин/см. Благодаря соот­ ветствующему расположению резца опорные линии на печатной форме располагаются под углом 45° к образующей формного цилиндра. Для гравирования применяются алмазные резцы. Максимальная глубина гравирования достигает 40 мкм.

Всвязи с большой тиражеустойчивостью форм глубокой печати, изготовляемых электрогравированием, отпадает необходимость гальваностегического хромирова­ ния их поверхности.

«Helio-Klischograph» К -193 состоит из двух отдельных машин. На одной осуще­ ствляется развертка оригинала, а на другой устанавливают формный цилиндр, на котором и гравируется печатная форма. Обе машины соединены кабелем, по которому передаются электрические импульсы от развертывающей машины к гравирующей. Благодаря тому, что развертывающая машина механически отделена от гравирующей,

кней через кабель можно подключить несколько гравирующих машин для одно­ временного получения требуемого числа одинаковых печатных форм.

Машина К-193 выпускается в трех моделях — с четырьмя, шестью и восемью

фотоголовками и с таким же числом гравирующих головок. Подвижная средняя опора дает возможность выполнять электрогравирование на цилиндрах разной длины —■ до 375 см с диаметром до 48 см.

«Helio-KHchograph» К-493 состоит из одной машины, в которой на одной оси на­ ходится цилиндр с монтажом оригиналов и формный цилиндр. Максимальная длина формного цилиндра 180 см, диаметр 48 см.

Недавно появились сообщения о новой модели «Helio-Klischograph» К-200, пред­ назначенной главным образом для изготовления форм глубокой печати при печа­

тании

упаковочной

продукции.

 

 

 

 

 

 

У

модели К-200,

так

же,

как и

у К-493, цилиндр с монтажом оригиналов

и

формный

цилиндр

находятся

на

одной

станине.

Линиатура гравирования

40,

48,

60,

70 и

100

лин/см,

максимальная

длина

формного цилиндра 195 см,

размер

по окружности от

25 до

150 см.

 

 

Новые возможности автоматизации производства форм глубокой пе­ чати сулит замена в электрогравировальных машинах резца лучом лазера. Опубликованные экспериментальные данные свидетельствуют о высоких скоростях изготовления печатной формы с помощью луча лазера. Однако применение лазера требует изыскания новых форм­ ных материалов.


Предметный указатель

Абразив 274, 275

 

 

 

Абсолютная

освещенность 99

Автоматизированная

гальванолиния

294,

299

 

 

 

 

Автоматизированные гальваноустанов­

ки 319

 

 

 

 

Автоматическое

корректирование 8 6

Автооператорные

линейные гальвано­

автоматы

294

 

 

 

Автотипия

14, 48,

49

 

Автотипное клише

14

 

Адгезионный слой

228

Адгезия 258, 259,

 

261

 

Адсорбент 258, 264, 266, 269

Адсорбция 258, 259, 260, 265

Азокомпонента 172

 

Азотная кислота

267,

268

Акриловая кислота 228, 233—235, 266

Актиничность 124, 125

 

 

Акцептор кислорода

167

 

 

Алкидные смолы

 

 

 

Альбумин

168,

170,

183,

189, 196,

259,

261

 

 

 

 

 

Алюминат

натрия 274

 

 

Алюминиевая фольга

272

 

Алюминиевые пластины

210,

274

Аналитическая

часть — цветоделе­

ние

124,

127

 

 

 

 

Анодирование 277

 

 

 

Анодное оксидирование

275—277

травление 296, 299 Антрахинон 178 Арабиновая кислота 265 Арил 174 Ароматические азиды 174

диазосоединения 172, 175

кетоны 173

Атлас цветового охвата 129, 130, 136 Аурамин 173 Ацетатсукцинат целлюлозы 179 Ацетилцеллюлоза 75, 282

Бакелит 259 Бакелитовый лак 191, 192

Бензин 300 Бензол 174, 233 Бензотриазол 73

Бессеребряные слои 77 Биметаллические офсетные печатные

формы 15, 16, 118 Биметаллические пластины 15 Бихромат 198, 201 Бихромат аммония 169

— калия 169, 170 Блескообразующие добавки 320, 321 Бутилксантогенат калия 259, 260,

263, 282

Вазелиновое масло 261, 263 Вариомат 49 Визуальная плотность 59, 92, 102, 104

Визуальный коэффициент отражения 92

Винилацетат 234 Влагоемкость 275

Внешнее градационное маскирование 87, 8 8

— маскирование 139 Внутреннее градационное маскирова­

ние 89

маскирование 139 Водорастворимые полиамиды 233

сополиамиды 227 Восстановители 172 Восстановление бихромата 167 Вспомогательный диапозитив 141 Выделяемая краска 126, 134 Выдержка 6 6 Вымывной рельеф 77, 197, 201

Гелиогравюра 13 Генерализация деталей 161

Геометрия цветных деталей 119, 122 Гетероциклические диазосоединения

175 Гибкие печатные формы 227

Гидратная оболочка 168 Гидрат окиси железа 309

328


Г идрат окиси хрома 167 Гидрофилизаторы 271 Гидрофилизация 259, 269, 299 Гидрофилизующий раствор 261, 264—

270, 279, 281, 288, 289 Гидрофильная пленка 256, 264—265,

267—270 , 274, 279 , 283 Гидрофильные свойства 272 Гидрофобная область 262

— пленка 256 Гидрофобность 168

Гидрофобные свойства 271, 272, 283

Гидрохинон 172, 178, 233, 235

 

Гипосульфит 266, 269

 

 

 

 

Глифталиевая

смола

179

 

 

Глицерин 191, 197, 198, 204

 

 

Глубина гравирования 233—252

 

— пробельных элементов 219

 

 

Глубокая

 

автотипия

16, 17, 44 ,

80,

84,

319,

323

 

 

 

 

 

 

— печать 83

 

 

 

 

 

 

Глубокий офсет

14

 

 

 

 

«Горячая эмаль»

183,

185

 

 

Гравюра

на металле

13

 

 

 

«Градар»

растр

45

 

 

 

 

Градационная

кривая

60,

78,

106,

107,

ПО,

 

289

 

 

 

 

 

— маска 141, 148

 

 

 

 

— передача

53, 59, 81, 83, 105, 106,

112,

152,

238,

240,

249,

289—292,

301, 302, 305 , 307, 308 , 315, 323

 

— характеристика 53,

81,

105,

127,

,239,

243,

 

244

 

 

 

 

 

Градационное

воспроизведение 292,

302, 327

 

 

 

 

 

 

 

 

маскирование 33—35, 8 6 Градационные недостатки 134, 315 Градационный коэффициент 113

процесс 83, 127, 249 Гуммиарабик 181, 183, 189, 262, 265,

290

Дайкрил 227

 

 

 

 

 

Двухпроцессное

травление

313

 

Двухслойная

фотопленка

89

 

Двухступенчатое

маскирование

140—

142

 

 

 

 

 

 

Декапирование 278 , 280 , 293, 304

Декстрин 261, 265, 266, 269

 

Депрессирование 261

 

 

 

Деформация

пигментной

бумаги

201

Децентрализация

печати

20

 

 

Диазогетероциклы 173

 

 

 

Диазокетоны

173,

174

 

 

 

Диазосоединения

172— 177,

183,

184,

186,

198

 

 

 

 

 

Диазосмолы

164,

177, 183,

189,

195,

196,

259

 

 

 

 

 

Диазотипия

172

 

 

 

 

Диапозитив черной краски

159

 

Дибутилфталат 221

 

 

 

Диоксан 187 Диметилформамид 191

Диффузия 305, 306 , 308 , 309 , 310

— жирных кислот 168 Диэтилбензол 221, 222, 224 Дубление 168, 169, 171, 305 Дубликаты фотоформ 76 Дуговые фонари 50, 132 Дуплекс 285, 287 , 302

Единая маска

145,

146

 

 

 

Желатин

181,

183,

185,

189,

197,

198,

203 , 204

 

 

 

 

 

Желтая кровяная соль 266, 269

 

Жидкие

полимеризующиеся

компози­

ции 235, 236

 

 

 

 

 

Жидкое

стекло 195, 203

 

 

 

Жирные кислоты 257—259, 261, 262, 269

Задача цветоделения 126, 134, 135 Зернение 274 Зона пропускания светофильтра 132

Зоны спектра 124, 132

Идентичность оттисков 161 Идитол 259 Избирательное окрашивание 77

Избирательное смачивание 254, 261, 269

Изоактиничные цвета 126 Изобразительная продукция 7, 22, 23 Изобразительные оригиналы 8 , 24 Изоденса 100, 108, 119 Изотерма адсорбции 262, 263

олеофилизации 262

смачивания 262 Изотерма устойчивости 262 Изофота 98 Изохромные цвета 126

Импульсные лампы 52, 132 Импульсы экспозиметра 6 8 , 69 Инверсия смачивания 270 Инверсор 38, 52, 64

Ингибитор фотополимеризации 178, 179 Ингибиторы 232, 233, 235 Индекс диафрагмы 6 6 , 67, 69

Инициатор фотополимеризации 178 Интерференционные светофильтры 48 Инфракрасный денситометр 57, 58 Искажающая разность плотностей 136,

138

Камедь

сибирской лиственницы 181,

183,

189,

195,

265,

290

Камера

37

 

 

 

Камерное маскирование 142, 143 Карбоксиметилцеллюлоза 266 Квасцы 171 Кинетика адсорбции 263

329