Bagaimanakah kelebihan utama produk cetakan yang sangat berbeza boleh dikesan dengan pasti?

“Saya mempunyai mesin alamat yang memproses majalah dan risalah dengan permukaan yang berbeza-beza. Probe laser yang tersedia bertindak balas dengan sangat berbeza – daripada hitam matt hingga putih berkilat, semuanya ada di sana. Saya memerlukan pengesanan yang boleh dipercayai bagi tepi utama supaya label dan percetakan inkjet dicetuskan dengan tepat. Adakah ultrasound akan menjadi penyelesaian yang lebih baik?”

Ketinggian dan format produk cetakan yang berbeza-beza
Timbunan produk cetakan dengan ketebalan dan format yang berbeza

Soalan ini adalah tipikal untuk aplikasi dalam pemprosesan selanjutnya produk cetak. Pada tali pinggang penghantar vakum kira-kira dua meter panjang, produk berjalan secara individu melalui mesin. Oleh itu, ia bukan soal aliran bangsal, tetapi sokongan individu. Sebelum label digunakan dan kemudian sebelum alamat dicetak, tepi hadapan mesti diiktiraf dengan tepat. Dua langkah proses penting bergantung pada isyarat ini: kedudukan label dan masa percetakan.

Pada masa yang sama, produknya sangat berbeza. Jenis, format, warna dan permukaan kertas berbeza dari pekerjaan ke pekerjaan. Dalam kes yang paling teruk, produk ini hanya terdiri daripada satu helaian dengan ketebalan kira-kira 0.1 mm. Justru gabungan perbezaan kecil dalam ketinggian dan permukaan yang sangat berubah inilah yang menjadikan tugas yang kelihatan mudah sebagai cabaran sebenar.

Mengapa probe laser sedia ada tidak menawarkan penyelesaian yang stabil

Probe laser yang digunakan berfungsi berdasarkan jumlah cahaya yang dipantulkan. Ini berfungsi dengan baik selagi kontras antara objek dan latar belakang kekal malar. Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku dalam aplikasi ini. Majalah hitam dan matt memantulkan cahaya sama sekali berbeza daripada brosur yang terang, berkilat atau gagal. Oleh itu, sensor “melihat” setiap produk secara berbeza.

Akibatnya, titik suis beralih bergantung pada produk bercetak masing-masing. Kadang-kadang gear dialihkan terlalu awal, kadang-kadang terlambat, dan dalam kes kritikal kelebihan utama tidak diiktiraf dengan jelas. Ini amat bermasalah dengan produk yang sangat nipis yang hanya berbeza secara minimum daripada tali pinggang penghantar. Untuk proses seperti pelabelan dan percetakan inkjet, di mana kedudukan tepat milimeter adalah penting, variasi ini tidak boleh diterima.

Adakah ultrasound benar-benar alternatif yang lebih baik di sini?

Idea menggunakan ultrasound boleh difahami. Prinsip ini sebahagian besarnya bebas daripada warna atau tahap kilauan permukaan. Inilah sebabnya mengapa ia sering dilihat sebagai alternatif “selamat” kepada butang optik.

Walau bagaimanapun, dalam aplikasi ini, ia bukan sahaja persoalan sama ada objek hadir, tetapi juga pengimbasan yang sangat tepat bagi kelebihan utama produk nipis dan proses penyampaian yang sedang dijalankan. Pancaran sonik penderia ultrasonik lebih lebar berbanding dengan titik cahaya optik. Oleh itu, peralihan antara “tiada objek” dan “objek” kurang tajam. Lompatan tepi yang sangat halus, seperti yang berlaku dengan produk cetakan nipis, tidak selalu ditangkap dengan tepat. Di samping itu, dinamik boleh menjadi faktor pengehad dalam proses pantas. Untuk pengesanan tepi utama berketepatan tinggi, ultrasound tidak secara automatik merupakan pilihan yang optimum.

Pendekatan yang menentukan: tali pinggang penghantar sebagai latar belakang rujukan

Daripada bertindak balas secara eksklusif kepada jumlah cahaya yang dipantulkan, pendekatan yang berbeza harus dipilih: keseluruhan tali pinggang penghantar diajar sebagai latar belakang rujukan. Penderia diselaraskan dengan pita kosong dan latar belakang digoda. Di sinilah penyelesaian yang sesuai dari bidang halangan refleks dimainkan.

Penyelesaian penderia yang benar-benar membantu: Penghalang refleks dengan latar belakang mengajar

Penderia berasaskan pantulan dengan pengajaran latar belakang dan penilaian jarak dan intensiti gabungan disyorkan – contohnya, penghalang refleks P1PM103 daripada portfolio wenglor.

Penderia ini menawarkan beberapa faedah utama:

  1. Latar belakang ajar dan bukannya ambang pensuisan tegar: Keseluruhan latar belakang tali pinggang penghantar disimpan – termasuk sambungan pelekat atau kotoran.
  2. Pengesanan objek melalui sisihan: Apa-apa sahaja yang berbeza daripada latar belakang dalam ketinggian atau sifat optik dikesan.
  3. Logik output fleksibel: Isyarat pensuisan boleh dikaitkan dengan objek atau latar belakang.
  4. Julat tinggi dan frekuensi pensuisan: Julat sehingga 1,000 mm dan kira-kira 900 Hz membolehkan pengesanan yang boleh dipercayai walaupun dalam proses pantas.
  5. IO-Link: Parameter boleh ditetapkan secara digital, status boleh dibaca dan pemantauan keadaan boleh dilaksanakan.

Mengapa ia boleh digunakan untuk mengesan dengan pasti walaupun produk cetakan yang sangat nipis

Walaupun produk cetakan tidak dapat dibezakan secara visual daripada tali pinggang penghantar, ia menonjol daripadanya dalam ketinggian. Sebaliknya, tidak kira sama ada permukaannya gelap, terang, berkilat atau digagalkan – selagi ia berbeza daripada latar belakang dalam sekurang-kurangnya satu ciri. Justru gabungan penilaian keamatan dan jarak inilah yang memastikan bahawa walaupun produk bercetak yang sangat nipis dapat dikesan dengan pasti.

Keputusan dalam perbicaraan

Pengesanan tepi terdepan yang tepat bagi produk cetakan dengan penghalang reflektif
Penghalang refleks mengesan tepi utama helaian kertas yang dicetak secara berbeza pada tali pinggang penghantar

Kelebihan utama dikesan secara stabil, tanpa mengira produk bercetak yang sedang diproses. Pendispensan label dan percetakan inkjet dicetuskan dengan tepat. Proses ini berjalan dengan pasti walaupun dengan perubahan produk yang kerap, tanpa memerlukan pelarasan semula yang berterusan. Terutama dalam aplikasi dengan pelbagai varian yang tinggi, pendekatan ini memastikan kebolehpercayaan proses yang jauh lebih banyak dan hasil yang boleh dihasilkan semula.

pengarang

Picture of Max Mustermann

Max Mustermann

Tajuk kerja