卷筒纸印刷机
卷筒纸印刷机的相关文献在1990年到2022年内共计250篇,主要集中在轻工业、手工业、贸易经济、工业经济
等领域,其中期刊论文121篇、专利文献2630664篇;相关期刊34种,包括中国包装、中国包装工业、上海包装等;
卷筒纸印刷机的相关文献由261位作者贡献,包括韩晓良、孙玉秋、陆金辉等。
卷筒纸印刷机—发文量
专利文献>
论文:2630664篇
占比:100.00%
总计:2630785篇
卷筒纸印刷机
-研究学者
- 韩晓良
- 孙玉秋
- 陆金辉
- 刘怡丰
- 彭勇
- 拉普·J·阿尔弗雷德·翰斯
- 杰曼尼·A·杰斯弗
- 约翰·谢里登·理查兹
- 聂军平
- M·格雷戈里
- R·舍德利希
- 刘俊豪
- 吴瑞笑
- 孙伟亮
- 孙毅
- 张丰犬
- 徐建军
- 林孝余
- 林无忌
- 林锡峰
- 潘元辉
- 王波
- 范斐然
- 蔡丰付
- 贾永康
- 郎小林
- 马伟峰
- 骆志伟
- B·梅利斯
- C·里夫拉特
- G.T.根蒂勒
- G·里谢尔
- G·阿桑斯
- H·Q·泰兰
- J.斯维
- J·G·舍德
- J·S·理查兹
- J·道林
- K.朗克
- K·L·科特
- K·托普弗
- K·龙克
- L.帕尔
- M·R·拉恩考特
- M·沙夫
- O·布莱施
- R·卡兰
- R·沙德利克
- R·波泽尔特
- S.K.班加鲁
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无
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摘要:
随着越来越多的数字印刷设备领域的供应商推出全新的或改进的机型,数字印刷设备领域的机器越来越多。对喷墨和电子照相包装印刷商来说,质量、可靠性和速度不再是问题。单张纸印刷机每小时可印刷10200张B 1张纸,而卷筒纸印刷机的速度高达305 m/min。此外,可印刷纸张的幅面最宽可达2.8 m,并能与胶印、柔印和凹印等印刷方式的印刷质量相媲美。而喷头制造商开发了许多解决方案,可消除喷墨伪影、实时补偿喷嘴故障,从而延长喷头寿命和机器的正常运行时间。
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摘要:
浙江中特机械科技股份有限公司中特SMART-420多功能卷筒纸印刷机该机可以实现胶印、柔印、凹印、丝网、冷烫金等组合印刷;采用伺服无轴转动,运转平稳,定位精度高;采用全自动套印系统,自动识别、时时纠正误差,具有预套印功能,可以提高效率;采用镁铝合金的印版及橡皮滚筒,双顶尖夹紧技术,操作简便,维护成本低;可以通过数字手柄随时调节机器参数并存储和调用每次生产过的工单数据,实现对印刷机的所有控制,包括水量、墨量自动控制、套印控制和实时检测;可以移动冷烫单元,根据印品不同要求,移动至任意位置,完成烫金作业。该机适用于标签和软包行业。
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张永彬;
朱国良;
张腾达;
付学敏;
张锐英
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摘要:
目的优化卷筒纸印刷机纸带磁粉制动张力控制系统,降低张力控制系统响应时间、超调量、调节时间,提高系统抗干扰能力,提高纸带张力控制效果。方法在纸带张力常规PID控制器基础上,引入制动器滞后补偿环节,利用Simulink仿真软件,设计出补偿PID控制器,分别对常规PID控制器和补偿PID控制器开展仿真分析。结果得到常规PID控制器单位阶跃响应参数,上升时间t_(r)=0.75 s,超调量σ=9.5%,调节时间t_(s)=2.812s,稳态误差es=0.001。得到补偿PID控制器单位阶跃响应,上升时间t_(r)=0.40 s,超调量σ=6.7%,调节时间t_(s)=1.962 s,稳态误差es=0。仿真15,10 s时引入扰动信号后,常规PID控制器在3.04 s回归稳态;补偿PID控制器在1.21 s回归稳态。结论通过仿真分析,对比阶跃响应参数和干扰后回归速度,可知补偿PID控制器的动态性能优于常规PID控制器,控制纸带纸力性能较好,为优化卷筒纸印刷机张力控制提供了理论指导。
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本刊
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摘要:
美国Monadnock纸厂是美国历史最悠久的连续运营纸厂,近日公司宣布,其最新研发推出的涂布和封面纸系列Astrolite PC 100 Velvet C2S,是唯一一款在美国生产的、可与热固性卷筒纸印刷机兼容的优质100%再生涂布纸。在独立测试中,Velvet C2S表现出优越的性能,主要包括:第一,在八色Rotoman AC印刷机上,采用80磅的文字每小时可印刷35000印次,没有任何断纸现象,印刷质量极佳。
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摘要:
欧洲标签展全球战略发展董事Mike Fairley不久前在一份展前报道中提到,目前全球标签行业的增长率为4%~6%,其中欧洲增长率为5.7%。西欧标签的增长速度正在挑战东欧,然而中国的发展速度有所放缓,印度正在成为世界'标签大国'。另外,欧洲去年一半的窄幅卷筒纸印刷机都改成了数字印刷机。
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穆明;
曹少中
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摘要:
张力控制系统是一个时变的非线性系统,具有变参数、变负载、强扰动等一系列特点,在实际工业生产过程中被普遍应用于各个领域.本研究通过对卷筒纸印刷机张力控制系统工作特点的分析,设计了一种基于西门子Simotion D425运动控制器的张力控制系统,根据系统的特点建立了张力控制系统的数学模型并构建了系统实验平台.结果表明,该实验平台系统稳定性好,灵敏度高且结构简单,使用方便.
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