JP6062886B2 - Wrapping paper printing machine - Google Patents

Wrapping paper printing machine Download PDF

Info

Publication number
JP6062886B2
JP6062886B2 JP2014125128A JP2014125128A JP6062886B2 JP 6062886 B2 JP6062886 B2 JP 6062886B2 JP 2014125128 A JP2014125128 A JP 2014125128A JP 2014125128 A JP2014125128 A JP 2014125128A JP 6062886 B2 JP6062886 B2 JP 6062886B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
highly reactive
web
light irradiation
wavelength
light
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2014125128A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2014177136A (en
Inventor
石川 明
明 石川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Komori Corp
Original Assignee
Komori Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Komori Corp filed Critical Komori Corp
Priority to JP2014125128A priority Critical patent/JP6062886B2/en
Publication of JP2014177136A publication Critical patent/JP2014177136A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6062886B2 publication Critical patent/JP6062886B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Supply, Installation And Extraction Of Printed Sheets Or Plates (AREA)
  • Rotary Presses (AREA)

Description

本発明は、巻紙印刷機に関するものである。   The present invention relates to a web printer.

従来の巻紙印刷機としては、例えば、特許文献1に記載されたものがある。これを図5を用いて説明する。巻紙印刷機201は、給紙装置2と、二つの印刷ユニット4,5と、加熱乾燥型の乾燥装置6と、冷却装置7と、折機8とを備える。このような構成において、ロール状に巻かれたウェブ3は給紙装置2から印刷ユニット4,5に送り出され両面に印刷が施される。印刷が施されたウェブ3は乾燥機6内で熱風に晒されてウェブ3上に印刷されたインキが乾燥される。すなわち、熱風に晒されることによりインキの溶剤が蒸発してインキが紙に固定される。その後、ウェブ3は冷却装置7内においてチルローラと呼ばれる内部に冷却水が通水されるシリンダ7aないし7dに巻き付けられることにより冷却され、折機8においてウェブ3は断裁および折りの加工が施されて排出される。   As a conventional wrapping paper printing machine, for example, there is one described in Patent Document 1. This will be described with reference to FIG. The wrapping paper printing machine 201 includes a paper feeding device 2, two printing units 4, 5, a heat drying type drying device 6, a cooling device 7, and a folding machine 8. In such a configuration, the web 3 wound in a roll shape is sent out from the paper feeding device 2 to the printing units 4 and 5 to be printed on both sides. The printed web 3 is exposed to hot air in the dryer 6 to dry the ink printed on the web 3. That is, when exposed to hot air, the ink solvent evaporates and the ink is fixed to the paper. Thereafter, the web 3 is cooled by being wound around cylinders 7a to 7d through which cooling water is passed inside a cooling device 7 called a chill roller, and the web 3 is cut and folded in the folding machine 8. Discharged.

また、枚葉印刷機においては、紫外線硬化型インキまたはニスを用いてシートに印刷またはコーティングし、このシートに対してUVランプにより紫外線を照射させて、紫外線硬化型インキまたはニスを硬化させる印刷またはコーティング方法が公知である(例えば特許文献2参照)。   Further, in a sheet-fed printing press, printing or coating is performed on a sheet using ultraviolet curable ink or varnish, and the sheet is irradiated with ultraviolet rays by a UV lamp to cure the ultraviolet curable ink or varnish. A coating method is known (see, for example, Patent Document 2).

近年、省エネルギーで環境負荷が少ない印刷またはコーティング方法が開発されている。これは、従来のUVランプに替えてUV波長を発生させる発光ダイオード(LED−UV)により紫外線硬化型インキまたは紫外線硬化型ニスを硬化させるものである(例えば、特許文献3参照)。   In recent years, printing or coating methods that save energy and have a low environmental load have been developed. In this method, ultraviolet curable ink or ultraviolet curable varnish is cured by a light emitting diode (LED-UV) that generates a UV wavelength instead of a conventional UV lamp (for example, see Patent Document 3).

特開2008−308341号公報JP 2008-308341 A 特開昭54−123305号公報JP 54-123305 A 特開2008−307891号公報JP 2008-307891 A

上述した特許文献1に示された巻紙印刷機においては、加熱蒸発乾燥型(ヒートセット型)と呼ばれているインキを用いて印刷を行い、このインキを加熱乾燥型の乾燥装置を用いて乾燥させる方式、すなわち熱風によりインキ中の溶剤を強制的に蒸発・除去してウェブに固定させる方式である。巻紙印刷機は枚葉印刷機と比較して印刷速度が速いため、確実にインキを乾燥させるためには大型の乾燥装置が必要になり、印刷機全体が大型化し、設置するために大きなスペースが必要となるだけでなく、乾燥装置を作動させるために大量のエネルギーを消費するという問題があった。   In the wrapping paper printer shown in Patent Document 1 described above, printing is performed using an ink called a heat evaporation type (heat set type), and the ink is dried using a heat drying type drying apparatus. In other words, the solvent in the ink is forcibly evaporated and removed by hot air and fixed to the web. Wrapping presses have a faster printing speed than sheet-fed presses, so a large drying device is required to reliably dry the ink, and the entire printing press is large and requires a large space for installation. In addition to being required, there is a problem that a large amount of energy is consumed to operate the drying apparatus.

また、特許文献2,3に示された枚葉印刷機においては、発光ダイオード(LED−UV)から発せられる波長の領域幅が極めて狭い範囲(例えば370nm−380nm)であるため、この発光ダイオードから照射される光によって硬化されるインキまたはニスも、この狭い範囲の波長の光に反応するもののみしか使用することができないという問題があった。   Moreover, in the sheet-fed printing press shown by patent document 2, 3, since the area | region width | variety of the wavelength emitted from a light emitting diode (LED-UV) is a very narrow range (for example, 370 nm-380 nm), it is from this light emitting diode. There is also a problem that only ink or varnish that is cured by irradiated light can be used that reacts with light in this narrow wavelength range.

本発明は上記した従来の問題に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、印刷機全体を小型化するとともに、省エネルギーで環境負荷が少ない巻紙印刷機を提供するところにある。   The present invention has been made in view of the above-described conventional problems, and an object of the present invention is to provide a wrapping paper printing machine that reduces the overall size of the printing machine and saves energy and has a low environmental load.

この目的を達成するために、本発明は、ウェブに対して印刷を施す巻紙印刷機において、版胴を介してウェブの両面に高反応型インキまたは高反応型ニスを転写する転写装置と、ウェブの一方の面に光を照射してウェブの一方の面に転写された前記高反応型インキまたは高反応型ニスを硬化させる一方面用の光照射装置と、ウェブの他方の面に光を照射してウェブの他方の面に転写された前記高反応型インキまたは高反応型ニスを硬化させる他方面用の光照射装置とを備え、前記一方面用の光照射装置および前記他方面用の光照射装置はオゾンレスランプを備え、加熱乾燥型の乾燥装置を備える必要がなく、前記転写装置は、前記版胴へ前記高反応型インキまたは前記高反応型ニスを供給する転写液体供給装置と、前記版胴へ湿し水を供給する給水装置とを備え、前記給水装置は、互いに接触して連結された少なくとも4本のローラを備え、これら4本のローラのうち互いに接触する一対のローラが逆スリップするように回転駆動されることを特徴とするものである。   In order to achieve this object, the present invention provides a web printing machine for printing on a web, a transfer device for transferring highly reactive ink or highly reactive varnish to both sides of the web via a plate cylinder, and a web. One side of the web is irradiated with light to cure the highly reactive ink or highly reactive varnish transferred to one side of the web, and the other side of the web is irradiated with light And the light irradiation device for the other surface for curing the highly reactive ink or the highly reactive varnish transferred to the other surface of the web, and the light irradiation device for the one surface and the light for the other surface. The irradiation device includes an ozone-less lamp, and it is not necessary to include a heat-drying type drying device.The transfer device includes a transfer liquid supply device that supplies the highly reactive ink or the highly reactive varnish to the plate cylinder, and Supply dampening water to the plate cylinder A water supply device, and the water supply device includes at least four rollers connected in contact with each other, and the pair of rollers in contact with each other among the four rollers is rotationally driven so as to reverse slip. It is characterized by.

本発明によれば、高反応型インキまたは高反応型ニスを用いたことにより、これらインキまたはニスが迅速に硬化するため、従来のように大型の加熱乾燥型の乾燥装置を必要としないから印刷機全体の小型化を図ることができる。また、低出力のオゾンレスランプを使用しても、高反応型インキが充分に硬化するため、オゾンレス、省エネルギーとなるので、環境に配慮した印刷またはコーティングシステムを構築することができる。また、オゾンレスのためオゾン処理のための処理装置が不要となり省エネルギーとなる。また、低出力のオゾンレスランプの使用により、熱の発生が規制されるため冷却装置が不要になるとともに、ダクトや周辺装置が不要となるため省スペースとなる。また、インキ業界においては、LED−UVのように限定された波長の制限の中で開発する必要がなく、オゾンレスランプから出力される広範囲の波長の中から任意の波長で迅速に硬化するものを開発すればよいから、インキ本来の使命である印刷品質が良好なものを開発することができる。さらに、版胴へ湿し水を供給する給水装置が互いに接触して連結された少なくとも4本のローラを備え、これら4本のローラのうち互いに接触する一対のローラが逆スリップするように回転駆動されることにより、両ローラの接触点において必要最小限で一定量の水量の湿し水が一方のローラに転移されるため、版胴に装着された刷版の版面に最適量の湿し水が供給され、転写液体供給装置から版面に供給される高反応型インキまたは高反応型ニスの過乳化を規制し、高反応型インキまたは高反応型ニスを確実に硬化させることができる。   According to the present invention, since highly reactive ink or highly reactive varnish is used, these inks or varnish are cured quickly, so that it is not necessary to use a large heat drying type drying apparatus as in the prior art. The overall size of the machine can be reduced. Even if a low-output ozone-less lamp is used, since the highly reactive ink is sufficiently cured, ozone-less and energy saving can be achieved, so that an environment-friendly printing or coating system can be constructed. In addition, since ozone is not required, a treatment device for ozone treatment is not required and energy is saved. In addition, the use of a low-output ozone-less lamp restricts the generation of heat and thus eliminates the need for a cooling device, and also eliminates the need for a duct and peripheral devices, thereby saving space. Also, in the ink industry, it is not necessary to develop within the limited wavelength limit like LED-UV, and it cures quickly at any wavelength from a wide range of wavelengths output from ozoneless lamps Therefore, it is possible to develop a product with good print quality, which is the original mission of ink. Further, the water supply device for supplying the dampening water to the plate cylinder has at least four rollers connected in contact with each other, and the pair of rollers in contact with each other among these four rollers is driven to rotate reversely. As a result, a minimum amount of dampening water is transferred to one roller at the contact point of both rollers, so that an optimum amount of dampening water is applied to the plate surface of the printing plate mounted on the plate cylinder. Is controlled and over-emulsification of the highly reactive ink or highly reactive varnish supplied from the transfer liquid supply device to the plate surface is regulated, and the highly reactive ink or highly reactive varnish can be reliably cured.

本発明に係る巻紙印刷機の側面図である。1 is a side view of a wrapping paper printing machine according to the present invention. 本発明に係る巻紙印刷機に採用した光照射装置の構造を説明するための断面図である。It is sectional drawing for demonstrating the structure of the light irradiation apparatus employ | adopted as the wrapping paper printer based on this invention. 本発明に係る巻紙印刷機に採用したオゾンレスランプから照射される光の波長の分布を示す図である。It is a figure which shows distribution of the wavelength of the light irradiated from the ozoneless lamp employ | adopted as the wrapping paper printer which concerns on this invention. 本発明の第2の実施の形態を示す側面図である。It is a side view which shows the 2nd Embodiment of this invention. 従来の巻紙印刷機の側面図である。It is a side view of the conventional wrapping paper printer.

以下、本発明の実施の形態を図1ないし図4に基づいて説明する。
〔実施の形態1〕
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to FIGS.
[Embodiment 1]

先ず、図1ないし図3を用いて、本発明の第1の実施の形態について説明する。この第1の実施の形態において、上述した図5に示す従来技術において説明した同一または同等の部材については同一の符号を付し、詳細な説明は適宜省略する。   First, a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. In this 1st Embodiment, the same code | symbol is attached | subjected about the same or equivalent member demonstrated in the prior art shown in FIG. 5 mentioned above, and detailed description is abbreviate | omitted suitably.

ウェブ3に対して高反応型インキを転写する転写装置としての各印刷ユニット4,5には、一方の面を印刷する印刷ユニット4A,5Aと、他方の面を印刷する印刷ユニット4B,5Bとを備えている。これら各印刷ユニット4A,5A,4B,5Bには、版胴11A,11Bに高反応型転写液体としての高反応型インキを供給する従来から広く知られているインキ装置12A,12Bが備えられている。   Each of the printing units 4 and 5 serving as a transfer device for transferring highly reactive ink to the web 3 includes printing units 4A and 5A for printing one side, and printing units 4B and 5B for printing the other side. It has. Each of these printing units 4A, 5A, 4B, 5B is provided with conventionally known inking devices 12A, 12B for supplying highly reactive ink as a highly reactive transfer liquid to the plate cylinders 11A, 11B. Yes.

ここで、高反応型インキとは、後述する光照射装置15A,15B,115A,115Bからの小さい光照射エネルギーで硬化するUVインキのことをいい、高反応型UVインキ、高感度型インキ、高感度型UVインキともいう。換言すれば、光照射エネルギーが大きいオゾン発生領域の波長の光を必要とせずに、迅速に硬化するUVインキのことをいう。この高反応型インキは、その反応する波長が光照射装置15A,15B,115A,115Bから照射される光の波長の範囲の中であれば、例えばLEDから照射される光のように単一の波長で反応するものでもよく、範囲をもった波長で反応するものでもよい。   Here, the highly reactive ink refers to a UV ink that cures with a small light irradiation energy from the light irradiation devices 15A, 15B, 115A, and 115B, which will be described later, and is a highly reactive UV ink, a highly sensitive ink, Also called sensitive UV ink. In other words, it refers to UV ink that cures quickly without requiring light having a wavelength in the ozone generation region where the light irradiation energy is large. This highly reactive ink has a single wavelength such as light emitted from an LED as long as the wavelength of the reaction is within the wavelength range of light emitted from the light irradiation devices 15A, 15B, 115A, and 115B. It may react at a wavelength or may react at a wavelength having a range.

各印刷ユニット4A,5A,4B,5Bには、版胴11A,11Bに湿し水を供給する従来から広く知られている給紙装置13A,13Bが備えられている。この給紙装置13A,13Bは、互いに接触して連結された少なくとも4本のローラを備え、これら四本のローラのうち互いに接触する一対のローラが逆スリップするように回転駆動されている。   Each of the printing units 4A, 5A, 4B, and 5B is provided with a conventionally known paper feeding device 13A and 13B that supplies dampening water to the plate cylinders 11A and 11B. The sheet feeding devices 13A and 13B include at least four rollers that are connected in contact with each other, and are rotationally driven so that a pair of rollers that are in contact with each other out of these four rollers slip reversely.

このように互いに接触する一対のローラが逆スリップするように回転駆動されることにより、これらローラの接触点において必要最小限で一定量の湿し水が下流側の一方のローラに転移されるため、版胴11A,11Bに装着された刷版の版面には、インキに対して最適量の湿し水が供給され、インキ装置12A,12Bから版面に供給される高反応型インキの過乳化を規制することができる。   By rotating the pair of rollers in contact with each other in such a manner as to reversely slip, a fixed amount of dampening water is transferred to one of the rollers on the downstream side at the contact point of these rollers. The plate surface of the printing plate mounted on the plate cylinders 11A and 11B is supplied with an optimum amount of dampening water for the ink, and over-emulsification of highly reactive ink supplied to the plate surface from the inking devices 12A and 12B. Can be regulated.

15A,15Bはオゾンレスランプとしての光照射装置であって、一方の光照射装置15Aは、印刷ユニット4A,5Aによってウェブ3の一方の面に印刷された高反応型インキを硬化させる一方面オゾンレスランプとしての光照射装置を形成している。また、他方の光照射装置15Bは、印刷ユニット4B,5Bによってウェブ3の他方の面に印刷された高反応型インキを硬化させる他方面オゾンレスランプとしての光照射装置を形成している。   15A and 15B are light irradiation devices as ozone-less lamps. One light irradiation device 15A is a one-side ozone that cures highly reactive ink printed on one surface of the web 3 by the printing units 4A and 5A. A light irradiation device as a less lamp is formed. The other light irradiation device 15B forms a light irradiation device as an ozoneless lamp on the other side for curing the highly reactive ink printed on the other surface of the web 3 by the printing units 4B and 5B.

これら光照射装置15A,15Bは、共に同じ構造を有しているので、ここでは光照射装置15Aについてのみ詳細に説明し、必要に応じて光照射装置15Bについても説明する。光照射装置15Aは、図2に示すように一面に照射口16が開口された箱状の筺体17を備えており、この筺体17の中央部にオゾンレスUVランプ18が固定され、このオゾンレスUVランプ18から照射される光は、反射ミラー19,19に反射して照射口16から照射される。   Since these light irradiation devices 15A and 15B have the same structure, only the light irradiation device 15A will be described in detail here, and the light irradiation device 15B will also be described as necessary. As shown in FIG. 2, the light irradiation device 15A includes a box-shaped housing 17 having an irradiation port 16 opened on one surface, and an ozone-less UV lamp 18 is fixed to the center of the housing 17, and the ozone-less UV lamp. The light irradiated from 18 is reflected by the reflection mirrors 19 and 19 and irradiated from the irradiation port 16.

オゾンレスUVランプ18は、放電ランプとしてのUVランプの発光管に使用されている石英ガラスに少量の不純物を含ませた石英を用いたものであって、この石英によってオゾン発生領域の波長の光を吸収させてオゾンの発生を規制したものである。すなわち、本発明のオゾンレスUVランプ18から照射される光には、図3に示すように、オゾン発生波長である254nmを含むオゾン発生領域(波長が270nm以下)の波長は含まれていない。これに対して、メタルハライドランプから照射される光には、オゾン発生領域の波長が含まれている。また、LEDから照射される光には、オゾン発生領域の波長は含まれていないが、波長が370nm〜380nmでの狭い波長領域内の光のみが照射されている。   The ozone-less UV lamp 18 uses quartz in which a small amount of impurities is added to quartz glass used in the arc tube of a UV lamp as a discharge lamp. The quartz emits light having a wavelength in the ozone generation region. It is the one that regulates the generation of ozone by absorbing it. That is, as shown in FIG. 3, the light emitted from the ozoneless UV lamp 18 of the present invention does not include the wavelength in the ozone generation region (wavelength is 270 nm or less) including the ozone generation wavelength of 254 nm. On the other hand, the light emitted from the metal halide lamp includes the wavelength of the ozone generation region. In addition, the light emitted from the LED does not include the wavelength of the ozone generation region, but only the light in a narrow wavelength region with a wavelength of 370 nm to 380 nm is irradiated.

光照射装置15Aの照射口16にはカットフィルタ20が設けられており、このカットフィルタ20はオゾンレスUVランプ18から照射される光のうち、熱発生領域の波長(図3において波長400nm以上の波長)を吸収する。したがって、光照射装置15Aの照射口16から照射される光は、オゾン発生領域の波長および熱発生領域の波長を除いた波長「270nm〜400nm」の範囲の光が照射される。   A cut filter 20 is provided at the irradiation port 16 of the light irradiation device 15A, and the cut filter 20 has a wavelength in the heat generation region (wavelength of 400 nm or more in FIG. 3) of the light irradiated from the ozoneless UV lamp 18. ). Therefore, the light irradiated from the irradiation port 16 of the light irradiation device 15A is irradiated with light in a wavelength range of “270 nm to 400 nm” excluding the wavelength of the ozone generation region and the wavelength of the heat generation region.

なお、本実施の形態のオゾンレスUVランプ18は、放電ランプとしてUVランプを用いた例を示したが、ここでのオゾンレスランプは、発光体としてLEDを用いることなく、ネオン、キセノン等の気体や水銀、ナトリウム、スカンジウム等の金属蒸気あるいはこれらの混合気体中の放電によって発光する放電ランプを備え、放電ランプを有する光照射装置からオゾンを発生させる波長を含まない光を照射する光照射装置のことをいう。   In addition, although the ozone-less UV lamp 18 of this Embodiment showed the example which used UV lamp as a discharge lamp, the ozone-less lamp here does not use LED as a light-emitting body, but gas, such as neon and a xenon. Of a light irradiation device that irradiates light that does not include a wavelength that generates ozone from a light irradiation device that has a discharge lamp, including a discharge lamp that emits light by discharge in a metal vapor such as mercury, sodium, scandium, or a mixed gas thereof That means.

また、本実施の形態では、オゾンレスUVランプ18自体から照射される光がオゾン発生領域の波長を含まないようにしたが、カットフィルタ20によって、熱発生領域の波長を吸収するだけではなく、オゾン発生領域の波長を吸収するようにしてもよく、その場合は、オゾンレスUVランプ18をそのまま用いてもよいし、オゾンレスUVランプ18に替えてオゾンを発生させる波長を含む光を照射する放電ランプを用いてもよい。また、熱発生領域の波長を吸収する必要がない場合は、照射口16に設けたカットフィルタ20は使わずに、オゾンレスUVランプ18から照射される光をそのままを照射口16から照射するようにしてもよい。   In the present embodiment, the light emitted from the ozoneless UV lamp 18 itself does not include the wavelength of the ozone generation region, but the cut filter 20 not only absorbs the wavelength of the heat generation region, but also ozone. The wavelength of the generation region may be absorbed. In that case, the ozone-less UV lamp 18 may be used as it is, or a discharge lamp that emits light including a wavelength that generates ozone instead of the ozone-less UV lamp 18 may be used. It may be used. Further, when it is not necessary to absorb the wavelength of the heat generation region, the light irradiated from the ozoneless UV lamp 18 is irradiated as it is from the irradiation port 16 without using the cut filter 20 provided at the irradiation port 16. May be.

また、光照射装置15A,15Bから照射される光の波長を「270nm〜400nm」の範囲と設定したが、これは、光照射装置15A,15Bから照射される光の波長が、必ずしもこの波長範囲の全域にあるということではなく、この波長範囲内における任意の範囲の波長でもよく、要は波長の下限が「260nm〜300nm」の範囲であり、上限が「380nm〜420nm」の範囲であればよい。このように、光照射装置15A,15Bから照射される光の波長を「270nm〜400nm」の広い範囲と設定したことにより、上記した高反応型インキを、従来の狭い範囲の特定の波長だけでなく、広い範囲の波長の中の特定の波長の光に反応するインキから選択できるため、インキの選択枝が拡がる。   Moreover, although the wavelength of the light irradiated from the light irradiation devices 15A and 15B is set in the range of “270 nm to 400 nm”, the wavelength of the light irradiated from the light irradiation devices 15A and 15B is not necessarily within this wavelength range. However, the lower limit of the wavelength is in the range of “260 nm to 300 nm”, and the upper limit is in the range of “380 nm to 420 nm”. Good. Thus, by setting the wavelength of the light irradiated from the light irradiation devices 15A and 15B to a wide range of “270 nm to 400 nm”, the above-described highly reactive ink can be used only with a specific wavelength in the conventional narrow range. However, since the ink can be selected from inks that react to light of a specific wavelength in a wide range of wavelengths, the choice of ink is expanded.

次に、このように構成された巻紙印刷機1において、ウェブ3の両面に印刷された高反応型インキを光照射装置15A,15Bによって硬化させる方法について説明する。図1において、給紙装置2から印刷ユニット4に送り出されたウェブ3は、各印刷ユニット4A,4Bのゴム胴14A,14Bの間を通過するときに両面に印刷が施され、さらに、印刷ユニット5の各印刷ユニット5A,5Bのゴム胴14A,14Bの間を通過するときに両面に印刷が施される。   Next, a method for curing the highly reactive ink printed on both surfaces of the web 3 by the light irradiation devices 15A and 15B in the wrapping paper printer 1 configured as described above will be described. In FIG. 1, the web 3 fed from the paper feeding device 2 to the printing unit 4 is printed on both sides when passing between the rubber cylinders 14A and 14B of the printing units 4A and 4B. When printing passes between the rubber cylinders 14A and 14B of the five printing units 5A and 5B, printing is performed on both sides.

印刷ユニット4,5で両面が印刷されたウェブ3は、光照射装置15A,15Bから照射される光によって、両面に印刷された高反応型インキが硬化される。このとき、光照射装置15A,15Bから照射される光はオゾンを発生させる波長を含まない光であるため、オゾンを処理するための処理装置が不要になる。また、光照射エネルギーが小さい低出力のオゾンレスランプを使用するため、従来必要としていた冷却装置が不要になるから省スペースおよび省エネルギーを実現することが可能になる。また、高反応型インキを用いたことにより、これらインキが迅速に硬化するため、従来必要としていた大型の加熱乾燥型の乾燥装置が不要になるから印刷機全体の小型化を図ることができる。   The highly reactive ink printed on both sides of the web 3 on which both sides are printed by the printing units 4 and 5 is cured by light irradiated from the light irradiation devices 15A and 15B. At this time, since the light irradiated from the light irradiation devices 15A and 15B is light that does not include a wavelength that generates ozone, a processing device for processing ozone becomes unnecessary. In addition, since a low-output ozoneless lamp with low light irradiation energy is used, a conventionally required cooling device is not required, so that space saving and energy saving can be realized. In addition, since highly reactive inks are used, these inks are cured quickly, so that a large heat-drying type drying apparatus that has been conventionally required is not required, and the entire printing press can be downsized.

また、インキ業界においては、LED−UV用のインキのように限定された波長の制限の中で開発する必要がなく、オゾンレスランプから出力される広範囲の波長の中から任意の波長で迅速に硬化するものを開発すればよいから、インキ本来の使命である印刷品質が良好なものを開発することができる。また、ユーザーにおいては、LED−UV用のインキは勿論、その他の高反応型インキも使用できるため、選択枝が増えて印刷物に最適なインキを使用することができる。   Moreover, in the ink industry, it is not necessary to develop within the limited wavelength limit like the ink for LED-UV, and it can be quickly performed at any wavelength from a wide range of wavelengths output from an ozone-less lamp. Since it is sufficient to develop a product that cures, it is possible to develop a product that has good print quality, which is the original mission of ink. In addition, since the user can use not only LED-UV ink but also other highly reactive inks, the number of options is increased and the optimum ink for printed matter can be used.

また、給水装置13A,13Bを構成している四本のローラのうち、互いに接触している一対のローラが逆スリップするように回転駆動されることにより、これら両ローラの接触点において必要最小限で一定量の水量の湿し水が一方のローラに転移されるため、版胴11A,11Bに装着された刷版の版面に、最適量の湿し水が供給され、インキ装置12A,12Bから版面に供給される高反応型インキの過乳化を規制することができる。このように、高反応型インキの過乳化を規制することができるため、高反応型インキの乳化状態を最適な状態とすることができ、小さい光照射エネルギーのオゾンレスUVランプ18による照射でも、高反応型インキを確実に硬化させることができる。   Further, among the four rollers constituting the water supply devices 13A and 13B, the pair of rollers in contact with each other is rotationally driven so as to reversely slip, so that the minimum necessary at the contact point between these rollers. Since a certain amount of dampening water is transferred to one of the rollers, an optimal amount of dampening water is supplied to the plate surface of the printing plate mounted on the plate cylinders 11A and 11B, and is supplied from the inking devices 12A and 12B. Over-emulsification of highly reactive ink supplied to the printing plate can be regulated. In this way, since the over-emulsification of the highly reactive ink can be regulated, the emulsified state of the highly reactive ink can be optimized, and even when irradiated with the ozoneless UV lamp 18 with a small light irradiation energy, The reactive ink can be reliably cured.

また、オゾンレスUVランプ18の光のうち、熱発生領域の波長を除去したことにより、ウェブ3に与える熱を低減させることができるため、ウェブ3の熱変形を防ぎ、品質を向上させることができる。光照射装置15A,15Bから照射される光によって、両面に印刷された高反応型インキが硬化されたウェブ3は、折機8において断裁および折りの加工が施されて排出される。
〔実施の形態2〕
Moreover, since the heat given to the web 3 can be reduced by removing the wavelength of the heat generation region in the light of the ozoneless UV lamp 18, the thermal deformation of the web 3 can be prevented and the quality can be improved. . The web 3 on which the highly reactive ink printed on both sides is cured by the light irradiated from the light irradiation devices 15A and 15B is cut and folded in the folding machine 8 and discharged.
[Embodiment 2]

次に、図4を用いて、本発明の第2の実施の形態について説明する。   Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.

この第2の実施の形態においては、光照射装置15A,15Bの他に、必要に応じて光照射装置15A,15Bと同じ構造を有する光照射装置115A,115Bを印刷ユニット4と印刷ユニット5との間に設けたものである。このように構成されていることにより、印刷ユニット4の各印刷ユニット4A,4Bによって両面を印刷されたウェブ3は、光照射装置115A,115Bから照射される光によって、両面に印刷された高反応型インキが硬化される。次いで、印刷ユニット5の各印刷ユニット5A,5Bによって両面を印刷されたウェブ3は、光照射装置15A,15Bから照射される光によって、両面に印刷された高反応型インキが硬化される。   In the second embodiment, in addition to the light irradiation devices 15A and 15B, the light irradiation devices 115A and 115B having the same structure as the light irradiation devices 15A and 15B are replaced with the printing unit 4 and the printing unit 5 as necessary. Between the two. With this configuration, the web 3 printed on both sides by the printing units 4A and 4B of the printing unit 4 is printed on both sides by the light irradiated from the light irradiation devices 115A and 115B. The mold ink is cured. Next, the web 3 printed on both sides by the printing units 5A and 5B of the printing unit 5 is cured with highly reactive ink printed on both sides by the light emitted from the light irradiation devices 15A and 15B.

なお、本実施の形態においては、ウェブ3に高反応型インキを印刷する方法を説明したが、ウェブ3に対してオゾンレスUVランプ18から照射される小さい光照射エネルギーで硬化する高反応型転写液体としての高反応型ニスをコーティングするコーティングユニットまたはコーティング装置に適用してもよい。また、光照射装置を一対または二対設けた例を説明したが、必要に応じて三対以上設けるようにしてもよい。   In the present embodiment, the method of printing highly reactive ink on the web 3 has been described. However, the highly reactive transfer liquid that cures with small light irradiation energy emitted from the ozoneless UV lamp 18 to the web 3. The present invention may be applied to a coating unit or a coating apparatus for coating a highly reactive varnish. Moreover, although the example which provided the light irradiation apparatus 1 pair or 2 pairs was demonstrated, you may make it provide 3 pairs or more as needed.

1,101,201…巻紙印刷機、2…給紙装置、3…ウェブ、4,5…印刷ユニット、6…乾燥装置、7…冷却装置、8…折機、11A,11B…版胴、12A,12B…インキ装置、13A,13B…給水装置、15A,15B,115A,115B…光照射装置、18…オゾンレスランプ、20…カットフィルタ。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,101,201 ... Wrapping paper printer, 2 ... Paper feeding device, 3 ... Web, 4,5 ... Printing unit, 6 ... Drying device, 7 ... Cooling device, 8 ... Folding machine, 11A, 11B ... Plate cylinder, 12A , 12B ... ink device, 13A, 13B ... water supply device, 15A, 15B, 115A, 115B ... light irradiation device, 18 ... ozone-less lamp, 20 ... cut filter.

Claims (1)

ウェブに対して印刷を施す巻紙印刷機において、
版胴を介してウェブの両面に高反応型インキまたは高反応型ニスを転写する転写装置と、
ウェブの一方の面に光を照射してウェブの一方の面に転写された前記高反応型インキまたは高反応型ニスを硬化させる一方面用の光照射装置と、
ウェブの他方の面に光を照射してウェブの他方の面に転写された前記高反応型インキまたは高反応型ニスを硬化させる他方面用の光照射装置とを備え、
前記一方面用の光照射装置および前記他方面用の光照射装置はオゾンレスランプを備えるとともに光照射エネルギーが小さい低出力でありオゾンレスランプによるオゾン発生領域の波長を含まない270nmの波長範囲の下限から熱発生領域の波長を除いた400nmの波長範囲の上限までの全波長領域にわたる広範囲の波長の光を照射し、
前記高反応型インキまたは高反応型ニスは、前記一方面用の光照射装置および前記他方面用の光照射装置から照射される270nm〜400nmまでの全波長領域にわたる広範囲の波長の範囲内の特定の波長で硬化し、
加熱乾燥型の乾燥装置を備える必要がなく、
前記転写装置は、前記版胴へ前記高反応型インキまたは前記高反応型ニスを供給する転写液体供給装置と、前記版胴へ湿し水を供給する給水装置とを備え、
前記給水装置は、互いに接触して連結された少なくとも4本のローラを備え、これら4本のローラのうち互いに接触する一対のローラが逆スリップするように回転駆動されることを特徴とする巻紙印刷機。
In a web printer that prints on the web,
A transfer device for transferring highly reactive ink or highly reactive varnish to both sides of the web via a plate cylinder;
A light irradiation device for one surface that irradiates light on one surface of the web and cures the highly reactive ink or highly reactive varnish transferred to one surface of the web;
A light irradiation device for the other surface that irradiates the other surface of the web with light and cures the highly reactive ink or the highly reactive varnish transferred to the other surface of the web,
The wavelength range of 270nm without the wavelength of the ozone generation region by light irradiation device and the other surface light irradiation device for is a low output Rutotomoni light irradiation energy is small with an ozone-less lamp ozone-less lamp for the one surface Irradiating light of a wide range of wavelengths over the entire wavelength range from the lower limit of the wavelength to the upper limit of the wavelength range of 400 nm excluding the wavelength of the heat generation region,
The highly reactive ink or highly reactive varnish is specified within a wide range of wavelengths over the entire wavelength range from 270 nm to 400 nm irradiated from the light irradiation device for the one side and the light irradiation device for the other side. Cured at a wavelength of
There is no need to provide a heat drying type drying device,
The transfer device includes a transfer liquid supply device that supplies the highly reactive ink or the highly reactive varnish to the plate cylinder, and a water supply device that supplies dampening water to the plate cylinder,
The water supply apparatus includes at least four rollers connected in contact with each other, and a pair of rollers in contact with each other among the four rollers is rotationally driven so as to reversely slip. Machine.
JP2014125128A 2014-06-18 2014-06-18 Wrapping paper printing machine Expired - Fee Related JP6062886B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014125128A JP6062886B2 (en) 2014-06-18 2014-06-18 Wrapping paper printing machine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014125128A JP6062886B2 (en) 2014-06-18 2014-06-18 Wrapping paper printing machine

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010087552A Division JP5909039B2 (en) 2010-04-06 2010-04-06 Wrapping paper printing machine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014177136A JP2014177136A (en) 2014-09-25
JP6062886B2 true JP6062886B2 (en) 2017-01-18

Family

ID=51697552

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014125128A Expired - Fee Related JP6062886B2 (en) 2014-06-18 2014-06-18 Wrapping paper printing machine

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6062886B2 (en)

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57123058A (en) * 1981-01-22 1982-07-31 Komori Printing Mach Co Ltd Damping device for press
JPS602364A (en) * 1983-06-20 1985-01-08 Dainippon Printing Co Ltd Damping arrangement of offset printer
JP3190389B2 (en) * 1991-10-25 2001-07-23 トッパン・フォームズ株式会社 Laminating sheet and method for producing the same
JPH09184903A (en) * 1995-12-28 1997-07-15 Fuirutetsuku:Kk Coating having characteristic to shield short-wavelength uv
JP4105422B2 (en) * 2001-11-02 2008-06-25 リコープリンティングシステムズ株式会社 Recording device
JP2004009359A (en) * 2002-06-04 2004-01-15 Konica Minolta Holdings Inc Ink jet imaging method
JP2004351757A (en) * 2003-05-29 2004-12-16 Dainippon Ink & Chem Inc Newspaper rotary press
JP4292061B2 (en) * 2003-11-26 2009-07-08 ナブテスコ株式会社 Stereolithography method and apparatus
JP2006163046A (en) * 2004-12-08 2006-06-22 Nec Lighting Ltd Ultraviolet transmission filter and lens
KR100814231B1 (en) * 2005-12-01 2008-03-17 주식회사 엘지화학 Transparent photosensitive composition comprising triazine based photoactive compound comprising oxime ester
EP1992486B1 (en) * 2007-05-15 2012-10-03 Komori Corporation Liquid curing apparatus for liquid transfer device
JP5457636B2 (en) * 2008-01-22 2014-04-02 富士フイルム株式会社 Photocurable composition, photocurable ink composition, method for producing photocured product, and inkjet recording method

Also Published As

Publication number Publication date
JP2014177136A (en) 2014-09-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7913622B2 (en) Method for drying a printing ink on a printing substrate in a printing press, and a printing press
EP2555058B1 (en) Environmental Control Subsystem for a Variable Data Lithographic Apparatus
CA2684622C (en) Corrugated sheet fed printing process with uv curable inks
US20090031579A1 (en) Micro-structured drying for inkjet printers
JP2003118075A (en) Device and method for supplying radiation energy to matter to be printed in lithographic printer
JP2009083505A (en) Device and method for supplying radiant energy onto printing substrate in planographic printing press
JP2018066552A (en) Dryer and printer
JP5909039B2 (en) Wrapping paper printing machine
JP2008143176A (en) Method for drying sheet printed or coated by printer
JP2011156790A (en) Printing or coating method
JP2011069567A (en) Drying device for sheet-shaped object
JP2017530036A (en) Sheet-fed web offset rotary printing press equipped with a device for uniformly drying double-sided printed sheets
JP2005022398A (en) Perfecting sheet-fed printing machine
JP6062886B2 (en) Wrapping paper printing machine
JP6062885B2 (en) Wrapping paper printing machine
US9352545B2 (en) Printing/coating method and apparatus
JP2008020182A (en) Dryer for treating material surface to be printed in working machine
JP2004306598A (en) Method for drying printing ink on matter to be printed and printing unit suitable for performing the method
JP2008087184A (en) Dryer in printer
JP2011161737A (en) Web conveying apparatus and printing machine
JP2011156791A (en) Printing machine or coating machine
JP2019194014A (en) Method for printing and drying
US20190358965A1 (en) Printer and dryer for drying images on coated substrates in aqueous ink printers
JP2004351757A (en) Newspaper rotary press
JP6417215B2 (en) Gravure printing apparatus, ink jet apparatus, and aqueous liquid deposit drying method

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20140618

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20150526

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150727

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20151222

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20161215

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6062886

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees