HLUBOTISK

Transkript

HLUBOTISK
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)

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...

Více

SN/SL 170 - IBD czech

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...

Více

Polygrafické taháky

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 ...

Více

RECENZOVANÁ ČÁST FKR 2012 8 Zlacené pozadí s tlačeným

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...

Více

Počítačová grafika v předtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr.

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...

Více

Monografii o železivcích české křídové pánve naleznete ZDE

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, protože sice existují lidé, kteøí mají pø...

Více