HLUBOTISK
Transkript
TISKOVÉ TECHNIKY HLUBOTISK www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA TISKOVÉ TECHNIKY Úvod Hlubotisk je tisková technika pracující na principu tisku z hloubky. Tisková forma je reliéfní a tiskové prvky jsou zahloubeny pod úroveň prvků netisknoucích – je tomu tedy opačně než u tisku z výšky. Tisková místa jsou zaplněna řídkou rychle zasychající barvou a při tisku dochází k převzetí barvy potiskovaným materiálem, ponejvíce papírem. K fixaci barvy na papíru dochází odpařením těkavých rozpouštědel. www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA 1 TISKOVÉ TECHNIKY Úvod HLUBOTISK Tištěný obraz je vyleptán do štočku Potiskovaný papír Nanesení a setření barvy Potištěný papír Tlakový válec s gumovým povrchem www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA TISKOVÉ TECHNIKY Historie - Předchůdci MĚDIRYT – předchů edchůdce hlubotisku Mědiryt je jedna z nejstarší ch a nejuš ch nejstarších nejušlechtilejší lechtilejších tiskových technik. Její Její poč počátky se objevují objevují v dí dílná lnách starých zlatní zlatníků, kteř kteří tuto techniku využ využívali ke kontrole prová prováděných rytin. Rýhy byly zatř zatřeny barvou a zkuš zkušební ební obrazec byl př přetisknut na papí papír. První První datovaná datovaná rytina pochá pochází z roku 1446 od německé meckého malí malíře a grafika Albrechta Dürera, rera, který tuto techniku dovedl na velmi vysokou úroveň roveň. V období období renesance a baroka byla toto technika užívána př m jako reprodukč předevší edevším reprodukční, dí díky ní ní se kopí kopírovala dí díla starých mistrů mistrů. Od 19. století století je považ považová ována za volnou umě uměleckou techniku. Pozdě Později byl mě mědiryt vytlač vytlačen čárovým leptem a rovněž rovněž vznikaly variace mě mědirytu. www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA 2 Historie - Předchůdci TISKOVÉ TECHNIKY Alfred Dürer RYTÍ RYTÍŘ, SMRT A ĎÁBEL Mědiryt www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA TISKOVÉ TECHNIKY Historie - Předchůdci LEPT – předchů edchůdce hlubotisku Lept je grafická grafická technika. Řadí adí se do tisku z hloubky. Lept vznikl z potř potřeby vě větší volnosti př při tvorbě tvorbě. Na rozdí rozdíl od rytiny, která která je velmi ná nároč ročnou technikou a pro svou obtí obtížnost v rytí rytí nedovoluje př příliš lišnou tvů tvůrčí svobodu. Dnes je lept jednou z nejpouž nejpoužívaně vanějších ších technik. Materiá Materiálem je tu mě měděná destič destička. Na ni se nanese ochranný voskový kryt (smě (směs alfaltu, alfaltu, pryskyř pryskyřice a vosku) a grafik pomocí pomocí ocelové ocelové jehly kreslí kreslí do krytu. Poté Poté destič destičku ponoř ponoří do kyseliny dusič dusičné, chloridu železité elezitého nebo jiné jiného leptadla. Kyselina zač začne působit jen na odkrytá odkrytá místa, jelikož jelikož ostatní ostatní místa jsou chrá chráněna krytem, se kterým kyselina nereaguje. Kyselina tak vyleptá vyleptá do destič destičky př přesný výjev, který nakreslil grafik. www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA 3 Historie - Předchůdci TISKOVÉ TECHNIKY Krá Královna Wilhelmina - Lept www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA Princip a uplatnění hlubotisku TISKOVÉ TECHNIKY www.sshopct.cz/polygrafie Hlubotisk , obaly Knihtisk Flexotisk 3. HLUBOTISK RODINA 4 Princip a uplatnění hlubotisku TISKOVÉ TECHNIKY dráha papíru tiskový válec stěrka (rakle) Typické produkty - obaly - masové prospekty - zásilkové katalogy - velké ilustrované časopisy • náklady > 100.000 exemplářů • Tisknoucí místa jsou ve formě jamek pod povrchem tisková forma válec vana s barvou www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA Historický vývoj hlubotisku TISKOVÉ TECHNIKY 1) Vznik techniky: Předchůdci hlubotisku mědiryt (A. Dürrer. V. Hollar ) – do měděné destičky se obraz ručně zahluboval rýdlem. Destička se pak natřela barvou a přebytečná barva se setřela z povrchu destičky. Pak se barva otiskla ze zahloubených míst na papír. mědilept, měkký kryt, tónová mezzotinta, akvatinta, tečkovací technika, ocelorytina, suchá jehla 2) Heliogravura: (Karel Klíč) (referát) – tento způsob zhotovení TiF se stal základem klasického hlubotisku – pigmentový papír – kopírování hlubotiskové sítě a následně polotónové pozitivní předlohy 3) 50. léta: vznik autotypického hlubotisku 4) Přelom 50. a 60. let: začátek rytí hlubotiskových válců 5) Konec 19. století: První hlubotiskové stroje – TiF tvoří válec 6) Začátek 20. století: rozvoj strojů, jednobarvové archové stroje – 1910 stroje rotační, kotoučové www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA 5 TISKOVÉ TECHNIKY Typy tiskového rastru a) Klasický – kopírování polotónového pozitivu pomocí pigmentové kopie (historie) světla b) stíny Autotypický – klasický způsob byl nahrazen přímým ovrstvováním hlubotiskového válce (předlohou pro kopírovaní je autotypický diapozitiv.) světla c) střední tóny střední tóny stíny Poloautotypický – charakterizován proměnlivostí tiskových jamek v ploše i hloubce – kombinace obou předchozích způsobů: – TiF se zhotovuje elektronicky řízeným rytím, vypalováním světla www.sshopct.cz/polygrafie střední tóny stíny 3. HLUBOTISK RODINA Typy tiskového rastru TISKOVÉ TECHNIKY a) Klasický (historie) hloubka b) Autotypický plocha c) Poloautotypický hloubka i plocha www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA 6 Historický vývoj hlubotisku TISKOVÉ TECHNIKY Rycí moleta v ceninovém tisku www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA Složení válce – tenká vrstva TISKOVÉ TECHNIKY Ocelové Ocelové jádro Niklová Niklová vrstva (1(1-3 µm) Základní kladní měděná vrstva (cca. 11-2 mm) Graví Gravírovací rovací měděná vrstva (80 µm) www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA 7 Složení válce – tenká vrstva TISKOVÉ TECHNIKY Ocelové Ocelové jádro Tlustostě Tlustostěnná nná ocelová ocelová bezeš bezešvá trubka, trubka, která která je pro zvýš zvýšení ení pevnosti vyztuž vyztužená ená vnitř vnitřními výztuhami. Veš Veškeré keré spoje vá válce jsou př při jeho výrobě výrobě svař svařová ovány, takž takže výsledkem je pevné pevné a hladké hladké tělo vá válce. lce. Protož Protože vá válce se toč točí ve vysokých otá otáčkách, je ocelové ocelové jádro př při výrobě výrobě také také vyvá vyváženo, eno, aby bylo vylouč vyloučeno veš veškeré keré chvě chvění při tisku. Rychlost otá e být až otáčení ení válce můž může až 15 otá otáček/s. ek/s. Samotné Samotné jádro je pak chrá chráněno proti korozi tenkou niklovou vrstvou. www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA Složení válce – tenká vrstva TISKOVÉ TECHNIKY Základní kladní měděná vrstva Na ocelové ocelové jádro je nanesena zá základní kladní měděná vrstva, která která kromě kromě jiné jiného urč určuje také také potř potřebný prů průměr vá válce. Její Její tvrdost je pak cca dvojná dvojnásobná sobná oproti tvrdosti graví gravírovací rovací vrstvy. www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA 8 Složení válce – tenká vrstva TISKOVÉ TECHNIKY Proces nanáš eníí graví nanášen gravírovací rovací měděné vrstvy (tenkovrstvá tenkovrstvá metoda) Pro nanesení nanesení graví gravírovací rovací vrstvy se použ používá technologie galvanová galvanování. Takto je mož možné nané nanést tlouš tloušťku graví gravírovací rovací vrstvy pro jedno graví gravírová rování a znač značně sní snížit ná nároky na mechanické mechanické opracová opracovávání válce. Po nanesení nanesení galvanické galvanické vrstvy je mechanické mechanické opracová opracovávání mnohem mé méně nároč ročné. Hotový vygraví vygravírovaný válec je ješ ještě potaž potažen chromovou vrstvou pro zvýš zvýšení ení životnosti vá válce. Hlubotiskový válec (katoda) Elektrolyt (voda, ionty mědi a soli) (H2O) + AC ---Cu2+ 2SO42-, 2H3O+ +++++++ Zdroj stejnosměrného napětí www.sshopct.cz/polygrafie Anoda (z mědi) 3. HLUBOTISK RODINA Složení válce – tenká vrstva TISKOVÉ TECHNIKY Proces nanáš eníí graví nanášen gravírovací rovací měděné vrstvy TENKOVRSTVÁ TENKOVRSTVÁ METODA Po použ použití ití je graví gravírovací rovací vrstva mě mědi odstraně odstraněna na soustruhu nebo fré fréze a poté poté je vá válec potaž potažen novou vrstvou mě mědi. Ve speciá speciální lních př případech je mož možné měděnou vrstvu recyklovat odvrá odvráceným galvanickým procesem. V takové takovém př případě padě je ale ješ ještě mezi obě obě měděné vrstvy (zá (základní kladní a graví gravírovací rovací) vlož vložená ená tenká tenká niklová niklová vrstva cca 25 µm. Tenkovrstvá Tenkovrstvá metoda je se použ používá cca ve 35% výroby vá válců lců, z nichž nichž cca 55-10% př připadá ipadá na recyklač recyklační metodu. www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA 9 Složení válce – tenká vrstva TISKOVÉ TECHNIKY TENKOVRSTVÁ TENKOVRSTVÁ METODA Graví Gravírovací rovací měděná vrstva (80 µm) Základní kladní měděná vrstva (cca. 11-2 mm) Niklová Niklová vrstva (1(1-3 µm) Ocelové Ocelové jádro Složení válce – Balladurova vrstva www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA TISKOVÉ TECHNIKY BALLADUROVA VRSTVA Graví Gravírovací rovací měděná vrstva Ballardova vrstva (80 µm) Dělící vrstva (ca 1 µm) Základní kladní měděná vrstva (cca. 11-2 mm) Niklová Niklová vrstva (1(1-3 µm) Ocelové Ocelové jádro Graví Gravírovací rovací (Ballardova) Ballardova) vrstva je po provedení provedení tisku strž stržena a na válec je nanesena nová nová graví gravírovací rovací vrstva. Strž Stržení ení po tisku umožň uje speciá umožňuje speciální lní dělící vrstva. Tato metoda se použ používá v cca 45% př případů padů www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA 10 Složení válce – tlustá vrstva TISKOVÉ TECHNIKY TLUSTÁ TLUSTÁ VRSTVA Graví Gravírovací rovací měděná vrstva (max 320 µm) Základní kladní měděná vrstva (cca. 11-2 mm) Niklová Niklová vrstva (1(1-3 µm) Ocelové Ocelové jádro Na zá základní kladní vrstvu je nanesena graví gravírovací rovací vrstva o tlouš tloušťce cca 320 µm. Tato tlouš tloušťka umož umožní graví gravírová rování cca 4x. Po kaž každém tisku je v ně několika krocí krocích mechanicky odstraně odstraněna (fré (frézová zování, brouš broušení ení). Po 4 opaková opakováních je pak nanesena nová nová graví gravírovací rovací vrstva. Použ Používá se v cca 20% př případů padů www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA Příprava hlubotiskového válce TISKOVÉ TECHNIKY Liší se: ekonomicky, technologicky, ekologicky: 2) Polishmaster – nanesená Cu vrstva (320 µm) – použitelná pro cca 5 zakázek – po opracování povrchu (viz obr.) je tloušťka základní vrstvy obnovována – tento způsob představuje snížení ekologické zátěže 1) Ballardova slupka – nejstarší a u nás rozšířený způsob – tenká Cu vrstva (0,08 mm ) využita k tisku (viz obr.) – po vytištěni nákladu se vrstva oddělí od povrchu monolitického válce – po nanesení dělící mezivrstvy se nanesení tenké Cu vrstva opakuje www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA 11 Příprava hlubotiskového válce TISKOVÉ TECHNIKY Tiskovou formu v hlubotisku tvoří v současné době pouze válec. Postup galvanické přípravy hlubotiskového válce: a) opracování ocelového jádra - nanáší se tenká vrstva niklu (Ni) - proti korozi, udržuje pevnost měděné (Cu) vrstvy b) mědění – Cu vrstva (tři postupy) c) zhotovení tiskového obrazu d) chromování – Cr vrstva – pro zvýšení odolnosti povrchu tiskového válce proti oděru (rakle, barva, substrát) - maximální zvýšení tiskové výdržnosti e) vyleštění Galvanická vana Cu Cr Galvanické jednotky pro Cu a Cr pokovování hlubotiskových válců www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA Příprava hlubotiskového válce TISKOVÉ TECHNIKY Po tisku Galvanické postupy: – princip elektrolytické disociace a) niklování b) mědění: tloušťka 2 - 4 mm – katoda - monolitický válec - záporný pól stejnosměrného proudu – anoda - kov rozpustný v elektrolytu - Cu ve formě granulí - kladný pól - směrem ke katodě se pohybují kationty kovu a vytvářejí tak souvislý kovový povlak na válci Ballardova slupka vrstva Cu – 0,08 mm c) zinkování – stejný postup jako u Cu vrstvy - pro vypalování laserem d) chromování: tloušťka 4-6µm - anoda se nerozpouští, zdrojem iontů je vlastní elektrolyt – kyselina chromová niklování odchromování, odmašťování mědění opracování Cu vrstvy zhotovení tiskové formy odmašťování chromování leštění Do tisku www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA 12 Příprava hlubotiskového válce TISKOVÉ TECHNIKY POSTUP PŘÍPRAVY TISKOVÉHO VÁLCE MEZI JEDNOTLIVÝMI ZAKÁZKAMI • • • • • • • • • • • • • • Vytažení hlubotiskového válce ze stroje Umytí válce od zbytku barvy Odstranění chromové vrstvy Odstranění gravírovací měděné vrstvy (chemicky, galvanicky nebo mechanicky) Příprava na nanesení nové gravirovací vrstvy – odmaštění a deoxidace, nanesení dělící vrstvy u procesu s Balladurovou vrstvou Galvanické pomědění (gravírovací vrstva) Finální opracování povrchu (rychlootáčková diamantová hlava, nebo leštící kámen/leštící pás) Leptání, gravírování nebo laserování (vytvoření obrazu na válci) Zkušební tisk (nátisk) Korektury válce (zvětšení či zmenšení tiskových otvorů) Příprava na pochromování (Odmaštění a deoxidace, dle potřeby předehřátí, někdy vyleštění Pochromování Finalizace povrchu – leštění jemným leštícím kamenem nebo papírem Předání hotového válce do skladu nebo přímo k tiskovému stroji www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA Leptání válců pro hlubotisk TISKOVÉ TECHNIKY RASTROVÁ STRUKTURA OBRAZU Rastrová struktura obrazu v hlubotisku má kromě funkce obrazotvorné také důležitou funkci podpory stěrky. O můstky, které ohraničují kalíšky (zahloubení) se opírá stěrka. Různá hloubka kalíšků umožňuje odstupňování polotónu v případě konvenčního leptání. Metoda, při které jsou polotony určeny plochou kalíšků (stejně jako u ofsetu nebo tisku z výšky) již v podstatě ztratila význam. Dnes dominující metodou je autotypické gravírování diamantovou jehlou, kdy dochází k určení polotónu jak plochou tak i hloubkou kalíšků. www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA 13 Vytváření tiskového obrazu na válci TISKOVÉ TECHNIKY ZPŮSOBY VYTVÁŘENÍ TISKOVÉHO OBRAZU NA TISKOVÉM VÁLCI 1. Leptání 2. Elektromechanické gravírování 3. Laserové gravírování www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA Leptání válců pro hlubotisk TISKOVÉ TECHNIKY LEPTÁNÍ Pro proces leptání je používán tzv. pigmentový papír. Na papír je nanesena želatinová vrstva, která je krátce před použitím aktivována roztokem chromových solí a stává se světlocitlivou. V kopírovacím rámu je na papír nanesen tiskový obraz a rastrová mřížka. Takto připravený pigmentový papír je pak ve speciálním přenosovém stroji nanesen na povrch formového válce. (kašírování) Přitom je použita speciální stabilizační fólie která zajišťuje přesnost přenesení a spasování obrazu. Tato fólie je poté odstraněna. Poté je vypláchnuta neosvětlená a tím pádem měkká želatina vodou o teplotě cca 40°C a poté zasušena. Všechny tyto kroky jsou prováděny v automatických strojích. Na válci tak je reliéf, který odpovídá tiskovému obrazu. Před samotným leptáním jsou všechny netisknoucí místa pokryty asfaltou vrstvou, která odolává kyselině. Je možné také korigovat nepřesnosti a nečistoty vzniklé při přenosu filmu na válec. www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA 14 Leptání válců pro hlubotisk TISKOVÉ TECHNIKY LEPTÁNÍ Proces samotného leptání je prováděn v leptacím stroji, ve kterém se válec koupán nebo sprchován v roztoku kyseliny chlorové tak dlouho, až jsou kalíšky dostatečně hluboce vyleptány. Kyselina chlorová leptá jak měď válce, tak i želatinovou vrstvu. V místech, kde byla želatinová vrstva slabší, proleptá se kyselina dříve na povrch válce a vyleptá hlubší kalíšky. www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA Leptání válců pro hlubotisk TISKOVÉ TECHNIKY 1. LEPTÁNÍ 1 Válec s krycím povrchem z mědi 1 2 Papírová plsť (film) 2 3 Želatinový reliéf 3 4 5 Leptání válce Krycí měděný povrch s tiskovými jamkami www.sshopct.cz/polygrafie 4 5 3. HLUBOTISK RODINA 15 Elektromagnetické gravírování TISKOVÉ TECHNIKY ELEKTROMAGNETICKÉ GRAVÍROVÁNÍ Mnohem kratší proces než v případě leptání je elektromagnetické gravírování. Dnes je prováděná především počítačová montáž a tak není již třeba vytvářet paralelní kopírovací válec, dle kterého se gravírovala tisková forma. Gravírovací stroj se skládá ze upínací části válce, která se podobá soustruhu. Samotný proces gravírování se pak podobá soustružení s tím rozdílem, že dotek nástroje a válce je přerušován. Jako gravírovací nástroj je použita diamantová jehla, která kmitá o frekvenci 4-8 kHz a zabořuje se více či méně do otáčejícího se válce. Tak vznikají hlubší či mělčí tiskové kalíšky. Protože, se válec otáčí konstantní rychlostí a diamantová jehla pracuje na konstantní frekvenci, je obvodová vzdálenost mezi jednotlivými kalíšky stejná. Poté se jehla posune o polovinu šíře do strany a v obvodovém směru. www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA Elektromagnetické gravírování TISKOVÉ TECHNIKY ELEKTROMAGNETICKÉ GRAVÍROVÁNÍ kalíš ek kalíšek Smě Směr graví gravírová rování Můstek Boč Boční posuv www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA 16 Rytí hlubotiskových válců TISKOVÉ TECHNIKY ◄ Poloautotypický hlubotisk Zpracovaná data v DTP – pro jednotlivé tiskové válce – tiskové barvy, přecházejí z řídícího systému – po softwarové úpravě do rycí jednotky (rytí diamantem, vypalování laserem) 1 3 4 Směr pohybu válce 2 Schéma rycího ústrojí 1 2 Rycí jehla Čidlo odstupu (klouzavá botka) 3 Tisková jamka 4 Odřezávací nůž Princip: a) Čidlo odstupu zajišťuje, aby rycí hlava byla stále ve stejné vzdálenosti od povrchu válce b) Rycí jehla s diamantovým hrotem vytváří tiskové jamky c) Odřezávací nůž odstraňuje výstupky mědi (groty) www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA Princip rytí TISKOVÉ TECHNIKY Rycí hlava automatu: – obsahuje rydlo, na kterém je upevněn diamant – u rastru 60 linek/cm je rychlost rytí: 0,36 m² plochy za 1 hodinu Rycí hrot Světlé tóny Střední tóny Tmavé tóny www.sshopct.cz/polygrafie a) Základní princip elektromechanické rycí metody: tvar rycí jehly malé rycí jamky: světlé šedé / barevné tóny velké a hluboké jamky: tmavé šedé / barevné tóny pohled zpředu Tiskové prvky: – tónový rozsah 3 - 98 %. – rastrová síť různých hodnot 54 – 140 l/cm – mezi jamkami vznikají nosné můstky, pro stěrač 3. HLUBOTISK RODINA 17 Elektromagnetické gravírování TISKOVÉ TECHNIKY LASEROVÉ GRAVÍROVÁNÍ V minulosti se uskutečnilo mnoho pokusů, které měly gravírování zlevnit a zrychlit. Jedním ze způsobů bylo použití bezdotykového gravírování pomocí elektronového záření nebo laseru. V roce 1995 byl představen první laserový gravirovací stroj, který gravíroval obraz do zinkové vrstvy. Vygravírované kalíšky se svým tvarem podobají kalíškům leptaným. Při laserovém gravírování je možné omezit vznik typických „pilových zubů“ na okrajích tiskových obrazů. Nepřímá laserová metoda vypaluje kalíšky do světlocitlivé černé vrstvy, která je nanesena na měděnou gravírovací vrstvy. Po vypálení obrazu je pak tiskový válec vyleptán. www.sshopct.cz/polygrafie 3. HLUBOTISK RODINA Vývojové etapy rytí TISKOVÉ TECHNIKY 1) Rycí automat I. generace: – analogové zpracování – čtecí hlava snímá údaje z opálového filmu (tónový pozitivní film na bílé podložce) – údaje se optoelektronicky zpracovávají a předávají na rycí hlavu – rytí tiskových jamek po kružnici pouze 1:1 – opálový film se zhotovuje jednotlivě pro každou tiskovou barvu. Snímací hlava Počítačové zpracování vý ho dlo e Př lec vá www.sshopct.cz/polygrafie Hl u vá bot le c is k ov ý 2) Rycí automat II. generace – digitální zpracování má mnoho výhod: – možnost zvětšování či zmenšování – variabilita formátů, násobení obrazu po ose i po obvodu Rycí jednotka – snímání z opálového filmu – převod analogové informace na digitální ⃗ počítačové zpracování ⃗ digitální informace se mění na analogovou ⃗elektromagnetické rytí po kružnici 3. HLUBOTISK RODINA 18 Vývojové etapy rytí TISKOVÉ TECHNIKY 3) Rycí automat – současnost – systém DtG (Direct to Gravur) – data z grafického studia se mohou předávat po síti nebo na datových nosičích – zpracování pro rytí tiskových dat a) GRAVO STAR – High speed systém – elektromagnetické rytí po kružnici je možno libovolně nastavit 40 – 130 l/cm – vzdálenost rycí hlavy je přesně řízena „klouzavou botkou“ (str. 13) b) LASER STAR – laserové rytí – rozsah: 54 – 140 l/cm – YAG laser (Y itrium, A argon, G granát) – MDC laser – přizpůsoben vypalování nové slitiny na bázi zinku – laserový systém může během vypalování korigovat hloubku jamky – přináší ideální tvar jamky ⇒ ideální vyprazdňování jamek ⇒ lepší tisková reprodukce Charakter tiskového obrazu vypalovaného laserem MDC – laser -vypalování www.sshopct.cz/polygrafie Rycí hlavu lze nastavit na základě testu 3. HLUBOTISK RODINA Tiskové prvky v hlubotisku TISKOVÉ TECHNIKY Způsoby rytí: laser YAG - Vyryté tiskové jamky – tiskové prvky mají různou velikost ale i různou hloubku - Hloubka nebo velikost zahloubených jamek rozhodují o tónovém rozsahu tisku. elktromechanick MDC laser 100% 50% 5% poloautotypický www.sshopct.cz/polygrafie poloautotypický shodný s konvenčním 3. HLUBOTISK RODINA 19 Úhly rytí ve čtyřbarvotisku TISKOVÉ TECHNIKY Schéma čtyř rycích úhlů www.sshopct.cz/polygrafie Schéma tiskové růžice v hlubotisku Pro rytí se užívají 4 úhly: - nejedná se jako v ofsetu o natočení sítě tiskových bodů, ale o různé tvary vyrytých jamek - při soutisku barev nevzniká tisková růžice – jako v ofsetu, ale tiskové body jednotlivých barev se skládají jedna na druhou. 3. HLUBOTISK RODINA 20
Podobné dokumenty
Informace MV o nových občanských průkazech (od 1.1.2012)
Od 1. 1. 2012 je vydává n nový ob č an s ký p růkaz se st rojově čite l ný m i údaji (s č i pe m nebo bez
č i p u) . Je vyroben ve form ě pl a s to vě kar ty o roz měrec h 54 mm x 85,6 mm (velikost...
SN/SL 170 - IBD czech
sahající až vně rozteče jejich ozvučnic, stejně tak tu byla patrná hloubka a vůbec plasticita, všechny čtyři nástroje bylo
snadné lokalizovat. Mohutná sebejistota reprodukce udržovala přehled o děn...
Polygrafické taháky
soustava válců sloužících k dávkování, rozválení a přenosu tiskové barvy na tiskovou formu / Vlhčící soustava – součást tiskové jednotky; soustava válců sloužících
k dávkování, rozválení a přenosu ...
RECENZOVANÁ ČÁST FKR 2012 8 Zlacené pozadí s tlačeným
než 70 °C) a poté mechanicky spoj uvolnit. Mosazné čepy použité
při dřívějším restaurátorském zásahu postrádaly svou funkci, jelikož
jejich průměr byl výrazně menší než průměr otvorů, ve kterých by...
Počítačová grafika v předtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr.
už léta zabývají vývojem reprografických systémù na vysoké technické úrovni. Tyto systémy
mìly implementovány speciální poèítaèe, které nepatøily k žádné z uvedených platforem.
Byly konstruovány sp...
Monografii o železivcích české křídové pánve naleznete ZDE
je dané území významné z hlediska státu, kontinentu a svìta. Zejména srovnání pískovcových mìst Èeského ráje se zbytkem svìta pøedstavuje obrovský problém, protoe sice existují lidé, kteøí mají pø...