JP4530393B2 - Gravure plate making factory - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本願発明は、ロールデータの抽出と不適正ロールの除外が行えて、必要な場合には研磨が行えるとともに、食刻法によりセルを形成するときの優れた部分と彫刻法によりセルを形成するときの優れた部分をミックスした高精細な版が得られ、又、研磨が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロールと、落版研磨が必要であるリサイクルロールのいずれにも全自動製版が適用できる,グラビア製版工場に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、グラビア製版装置は、セルの形成を食刻により行う装置メーカー(本願出願人)と彫刻により行う装置メーカー(他企業)とで全く別々のコンセプトで開発を行ってきており、ディテクトスタンダードが存在しない。このため、製版を行っている印刷会社及び製版会社の殆どが、複数の企業の種々の装置をバラバラに備えて、多くの工程がライン化されていない。理由は、電子彫刻機のメーカーは、メッキ装置や研磨装置のメーカーではないし、反対に、メッキ装置や研磨装置のメーカーは電子彫刻機のメーカーでなかったからである。製版工程には、脱クロム処理を行ってから研磨を行い、セルを形成してからメッキを行って再び研磨を行い、次いでクロムメッキを行うという複雑な工程が入る訳であるが、本願出願人のトータルライン装置を除くと、トータルライン装置を提供している他のメーカーが存在しなかった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
製版を行っている印刷会社及び製版会社の多くは、夕方に20本ないし40本の被製版ロールを次々に計測して製版の方法とコンテンツをコントローラにデータ入力し製版室内にストックしておいて、夜間に無人で全自動製版を行うことができるトータルライン装置の提供を望んでいる。ここでの問題点は以下の通りである。
(1)感光膜コートしレーザ露光し現像してレジスト画像を形成し食刻してセルを形成する製版方法と、セルの形成を電子彫刻機による彫刻により行う製版方法は一長一短があるので、いずれでも自由に選択できるトータルライン装置の提供を望んでいる。特に、既に設備してある電子彫刻機やメッキ装置を加えたトータルライン装置の提供を望んでいる。感光膜コートしレーザ露光し現像してレジスト画像を形成し食刻してセルを形成する製版方法は、スクリン線の交点を切ることができるフリーフローセルが実現できること、及び文字輪郭部をインキが流れない連続する溝に形成できることから、ベタ画像と文字だけの版については、セルの形成を彫刻により行う製版方法よりもセルの形成を食刻により行う製版方法の方が優れている。又、ハイライト部分のグラデージョンの表現は、セルの形成を食刻により行う場合にはセルの面積でグラデージョンを表現し、又、セルの形成を彫刻により行う場合には菱形錐のセルでグラデージョンを表現する相違があり、ハイライト部分のグラデージョンの表現の精密度は、油性インキを使用する場合にはセルの形成を彫刻により行う方が優れている。上記のようなトータルライン装置が提供されると、版のコンテンツによって、セルの形成を食刻により行う場合と、セルの形成を彫刻により行う場合とに分けて対応することができる。
(2)ロール製作後初めて使用するロールであって鏡面研磨が完了していて研磨が全く必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロールと、リサイクルロールであり脱クロム処理から処理工程を開始し落版研磨して鏡面研磨までの処理工程が必要である被製版ロールのいずれにも全自動製版が適用できるようにして欲しいとの要望がある。そして、その場合にも、セルの形成を食刻と彫刻のいずれにも適用できるようにして欲しいとの要望がある。
(3)研磨工程が大幅に短縮できてしかも今までよりも円筒精度が高く、バフ研磨に依らない鏡面研磨を実現して欲しいとの要望がある。従来の脱クロム処理の後の研磨は、例えば、#320の研磨砥石による補正研磨−#320の研磨砥石による落版−#500の研磨砥石による円筒研磨−#800の研磨砥石による円筒研磨が行われていた。又は、従来の銅メッキの後の研磨は、例えば、#800,#1000,#1200,#1500,#1800,#2000,#2500,#3000 の各研磨砥石による円筒研磨が行われ、最後にバフによる鏡面研磨が行われていた。
(4)近年の銅メッキ処理においては、光沢剤や硬質化剤に含まれる硫黄系化合物がニッケルメッキと銅メッキの境界膜を形成して銅メッキの付着強度が弱小化しているので、ニッケルメッキの上に付ける銅メッキの付着強度を強力に確保しなければならない問題点がある。従来の被製版ロールの製作は、鉄製のロール母材に例えば、#320の研磨砥石で円筒研磨しさらに脱脂処理を行なってから厚さ2〜3μmとなるようにニッケルメッキを付けるか、又は、アルミニウム製のロール母材に例えば、#320の研磨砥石で円筒研磨してから厚さ2〜3μmとなるようにニッケルメッキを付けていた。続いて、例えば厚さ100μmとなるように銅メッキを付けていた。従来の銅メッキ方法は、ニッケルメッキを付けた被製版ロールを回転可能に両端チャックしてメッキ浴槽に位置させた後、銅メッキ液をメ
ッキ浴槽に充満していき約1分かかって被製版ロールを浸漬し、そして回転を与えてから約15Vの電圧がかかるようにメッキ電流を流して銅メッキしていた。本願発明者は、時間短縮のために、対向する二つの#320の研磨砥石で被製版ロールを挟んで研磨圧力を従来よりも大きく加えて研磨する方法で、落版研磨を開始したところ、銅メッキがあたかもバラードメッキであるかのようにニッケルメッキ面より剥がれ落ちてしまった。原因を究明したところ、ニッケルメッキと銅メッキとの間に剥離性境界膜が形成していることが分かった。詳述すると、近年、加工性を向上するために、銅メッキ液の中に光沢剤や硬質化剤を入れてメッキするようになり、上記のように、被製版ロールを銅メッキ液を浸漬し約1分が経過してから回転を与えてメッキ電流を流すと、ニッケルメッキ面に対して銅メッキが行なわれる前に、ニッケルメッキ面に対して光沢剤や硬質化剤に含まれる硫黄系化合物(例えば、ビス.エス.プロピル.サルフォネイト.ナトリウム〔Bis.S.Propyl.Sulfonate.Na 〕や二メルカプト.一メチル.イミダゾール〔2Mercapto1Methyl Imidazole〕)が剥離性境界膜を形成することになることが判明した。
【0004】
本願発明は、上述した点に鑑み案出したもので、ロールデータの抽出と不適正ロールの除外が行えて、必要な場合には研磨が行えるとともに、食刻法によりセルを形成するときの優れた部分と彫刻法によりセルを形成するときの優れた部分をミックスした高精細な版が得られ、又、研磨が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロールと、落版研磨が必要であるリサイクルロールのいずれにも全自動製版が適用できる,グラビア製版工場を提供することを目的としている。
【0005】
【課題を解決するための手段】
本発明のグラビア製版工場は、製版室を、走行型の産業ロボットのハンドリングエリアと、ロール脱着回転装置を吊り上げて搬送し得るスタッカクレーンのロール搬送エリアに分け、前記産業ロボットのハンドリングエリアに、ロール搬入口に位置するロール計測装置と、感光膜塗布装置と、レーザ露光潜像形成装置と、ロールストック装置と、電子彫刻機と、粗仕上げ研磨による落版研磨と補正研磨と表面粗さ微小化研磨を行うことができ、且つ中仕上げ研磨による表面粗さ微小化研磨を行うことができ、さらに鏡面研磨による表面粗さ微小化研磨と鏡面研磨を行うことができる四ヘッド型の単一の又は複数の砥石研磨機と、を備えるとともに、前記スタッカクレーンのロール搬送エリアに、脱クロム装置と、表面活性化装置と、ニッケルメッキ装置と、銅メッキ装置と、クロムメッキ装置と、現像装置と、腐食装置と、レジスト画像除去装置と、ロール脱着回転装置をストックするストック装置とを配設し、前記ロール計測装置と、前記感光膜塗布装置と、前記レーザ露光潜像形成装置と、前記ロールストック装置と、前記電子彫刻機と、が第一の部屋内に配設され、前記第一の部屋の外に前記砥石研磨機が配設され、前記脱クロム装置と、前記表面活性化装置と、前記ニッケルメッキ装置と、前記銅メッキ装置と、前記クロムメッキ装置と、前記現像装置と、前記腐食装置と、前記レジスト画像除去装置と、前記ストック装置と、が第二の部屋内に配設されてなり、システム全体を制御するコントローラに、搬入−ロール計測−脱クロム処理−粗仕上げ砥石による補正研磨−粗仕上げ研磨による落版−粗仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−表面活性化処理−ニッケルメッキ−銅メッキ−中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−精密仕上げ砥石による鏡面研磨−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(A)、
搬入−ロール計測−脱クロム処理−粗仕上げ砥石による補正研磨−粗仕上げ研磨による落版−粗仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−表面活性化処理−ニッケルメッキ−銅メッキ−中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−精密仕上げ砥石による鏡面研磨−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(B)、
搬入−ロール計測−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(C)、
搬入−ロール計測−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(D)、
搬入−ロール計測−脱クロム処理−粗仕上げ砥石による補正研磨−粗仕上げ研磨による落版−粗仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−表面活性化処理−ニッケルメッキ−銅メッキ−中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−精密仕上げ砥石による鏡面研磨−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−洗浄−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食によるセルの形成−レジスト画像除去−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(E)、
搬入−ロール計測−脱クロム処理−粗仕上げ砥石による補正研磨−粗仕上げ研磨による落版−粗仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−表面活性化処理−ニッケルメッキ−銅メッキ−中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−精密仕上げ砥石による鏡面研磨−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食によるセルの形成−レジスト画像除去−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−洗浄−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(F)、搬入−ロール計測−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−洗浄−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食によるセルの形成−レジスト画像除去−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(G)、
搬入−ロール計測−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食によるセルの形成−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−洗浄−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(H)、
の八種類の製版工程のプログラムを格納しておいて、
最初に、製版室へ搬入する被製版ロールをロール計測器に取り付けてロール計測を行なうように構成され、コントローラへ製版工程(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)又は(H)の種類別を入力し、製版工程(A)、(B)、(E)、又は(F)のときは、被製版ロールの全長、外径、孔径、及びロール端から一定ピッチ離れる毎の外径のロールデータを抽出し、該抽出ロールデータをコントローラに入力するとともに不適正データのロールを除外し、製版工程(C)、(D)、(G)、又は(H)のときは、被製版ロールの全長、外径、孔径のロールデータを抽出し、該抽出ロールデータをコントローラに入力するように構成されていることを特徴とする。
【0006】
また、被製版ロールを両端チャックして前記銅メッキ装置のメッキ浴槽内に位置させた後、電気焼けが起こらない低電圧である1V〜5Vの電圧をかけて回転させ、メッキ浴槽の銅メッキ液の液面をゆっくり上げていき、前記被製版ロールに前記銅メッキ液の液面レベルを接触させて全周面に銅メッキを付けるようにするのが好ましい。
【0007】
一つの部屋に、少なくとも、レーザー露光装置と感光膜塗布装置と電子彫刻機と被製版ロールを両端チャックしてハンドリングする走行形産業用ロボットを備え、走行形産業用ロボットが、部屋内の装置との間で被製版ロールの授受を行なうように構成される。また、メッキラインが設置された部屋と隣接する部屋に、少なくとも、レーザー露光装置と感光膜塗布装置と電子彫刻機と被製版ロールを両端チャックしてハンドリングする走行形産業用ロボットを備え、走行形産業用ロボットが、部屋内の装置との間で、並びに、メッキラインが設置された部屋との間で被製版ロールの授受を行なうように構成される。
【0008】
一つの部屋に、少なくとも、レーザー露光装置と感光膜塗布装置と電子彫刻機とロール計測装置とロール搬出装置と被製版ロールを両端チャックしてハンドリングする走行形産業用ロボットを備え、走行形産業用ロボットが部屋内の装置との間で被製版ロールの授受を行なうように構成される。メッキラインが設置された部屋と隣接する部屋に、少なくとも、レーザー露光装置と感光膜塗布装置と電子彫刻機とロールストック装置と被製版ロールを両端チャックしてハンドリングする走行形産業用ロボットを備え、走行形産業用ロボットにより部屋内の装置との間で、並びに、メッキラインが設置された部屋との間で被製版ロールの授受を行なうように構成される。
【0009】
メッキラインが設置された部屋と隣接する部屋に、少なくとも、レーザー露光装置と感光膜塗布装置と電子彫刻機とロールストック装置とロール計測装置とロール搬出装置と被製版ロールを両端チャックしてハンドリングする走行形産業用ロボットを備え、走行形産業用ロボットが部屋内の装置との間で、並びに、メッキラインが設置された部屋との間で被製版ロールの授受を行なうように構成される。
【0010】
メッキラインが設置された部屋と隣接する部屋に、少なくとも、レーザー露光装置と感光膜塗布装置と電子彫刻機とロールストック装置と被製版ロールを両端チャックしてハンドリングする走行形産業用ロボットを備え、走行形産業用ロボットが部屋内の装置との間で被製版ロールの授受を行なうように構成され、さらに、走行形産業用ロボットを備えた部屋の外に前記走行形産業用ロボットとの間でロールの授受が出来るように、砥石研磨機を備えるように構成される。
【0011】
メッキラインに設置されるニッケルメッキ装置は、被製版ロールをメッキ浴槽に位置させた後、ニッケルメッキ液をメッキ浴槽に入れて該メッキ液で被製版ロールを浸漬してから回転を与え所要電圧を加えてメッキするように構成されるのが好ましい。
【0012】
【発明の実施の形態】
本願発明の実施の形態のグラビア製版方法を図面を参照して説明する。図1に示すように、製版室をH1とH2の二つに分けて、製版室H1を走行型の産業ロボット1のハンドリングエリアとし、製版室をH2をスタッカクレーン2の搬送エリアとする。
【0013】
走行型の産業ロボット1は、軌道上を走行し360度の範囲で往復旋回可能かつ上下方向に揺動かつアーム軸の周りにひねり回転可能なロボットアーム1aを有し、
該ロボットアーム1aに備えたロボットハンド1bが被製版ロールRの両端面を挟持するか又は両端の軸部を支持して他の装置との間で被製版ロールRの受渡しを行なうハンドリング機能を有している。
【0014】
スタッカクレーン2は、ロール脱着回転装置3を吊り上げて搬送し得るように構成されている。ロール脱着回転装置3は、スリーブ形の被製版ロールRの両端面の軸孔を対向一対の円錐チャックコーンにより嵌合挟持しかつ円錐チャックコーンの外側を防水キャップで密封するか、又は軸付きの被製版ロールRの両端の軸部を対向一対のスリーブチャックに受け入れて端面を挟持しかつスリーブチャックの外側を防水キャップで密封することができて、メッキ装置本体等への装着時に被製版ロールRを回転し得えかつ必要に応じてメッキ電流を流せるように構成されている。
【0015】
製版室H1の産業ロボット1と、製版室H2のスタッカクレーン2に吊り上げられて搬送されるロール脱着回転装置3とは、隔壁に設けた開口を通して被製版ロールRを直接授受できるように構成されている。
【0016】
製版室H1の産業ロボット1のハンドリングエリアに、ロール搬入口に位置するロール計測装置4と、ロール搬出口に位置するロール搬出装置5と、感光膜塗布装置6と、レーザ露光装置7と、ダイヤモンドの針で画像データに応じて深浅を付けて彫り込む電子彫刻機8(ヘリオクリッショグラフ、又はバルカス)、#320の粗仕上げ研磨砥石9a、9bを対向一対に備えるとともに、#1000の中仕上げ研磨砥石9cと#6000の精密研磨砥石9dを対向一対に備え、粗仕上げ研磨9a、9bによる落版研磨と補正研磨と表面粗さ微小化研磨を行うことができ、又、中仕上げ研磨9cによる表面粗さ微小化研磨を行うことができ、さらに鏡面研磨9dによる表面粗さ微小化研磨と鏡面研磨を行うことができる四ヘッド型の砥石研磨機9と、ロールストック装置10を備えている。ロールストック装置10は、感光膜塗布装置6とアブレーション用レーザ装置7の上に設けられる。なお、#320の粗仕上げ研磨砥石9a、9bを対向一対に備える二ヘッド型の砥石研磨機と、#1000の中仕上げ研磨砥石9cと#6000の精密研磨砥石9dを対向一対に備える二ヘッド型の砥石研磨機の二台を備えても良い。産業ロボット1は、被製版ロールRの端面を挟持でき、又、これらの装置5〜9は、スリーブ形の被製版ロールRの両端面の軸孔を対向一対の円錐チャックコーンにより嵌合挟持できるか、又は、軸付きの被製版ロールRの両端の軸部を対向一対のスリーブチャックに受け入れて端面を挟持できて、産業ロボット1は、これらの装置5〜9との間で被製版ロールRを授受するように構成されている。ロール計測装置4は、被製版ロールの全長、外径、孔径、ロールの一端から他端まで一定ピッチ毎に直径を計測する直径計測を行なう。ロール搬出装置5は、製版を完了した被製版ロールRの取り出し時に産業ロボット1が数個ないし十数個備えたパレットに被製版ロールRを載置と、これらパレットを70〜80度位に傾斜させて、人手により被製版ロールRを斜めに立てて転がして移動できるように構成されている。感光膜塗布装置6は、アルカリ可溶性であり露光硬化により耐弱アルカリ性となり塩化第二銅の水溶液に対して非反応性であるポリマー混合液を2〜4μmmの薄膜となるように塗布形成する装置であり、スキャンコート方式の装置とディッピング方式の装置のいずれでも良い。レーザ露光装置7は、アルゴンネオンイオンレーザ又は半導体レーザのレーザ光をアルカリ現像したときに画線部に対応する部分の膜を溶解して銅金属面を露出するように感光膜に所要に照射する。砥石研磨機9は、以下の研磨作業を行う。脱クロム処理の後に粗仕上げ研磨砥石9a、9bにより落版研磨−補正研磨−表面粗さ微小化研磨を行う。粗仕上げ研磨砥石9a、9bは、砥石の回転軸の延長線と被製版ロールの回転軸線の両方を平面方向より見たときの交差角が90度であって、砥石の端面の研磨時接触線が、砥石の端面の中心孔の中心を通る直径線乃至中心孔を外れない限度の直径線に平行する弦線の範囲内にあって研磨圧力を一定に保ち研磨を行うように構成されている。そして、直径計測値に基づいて直径の偏差を小さくする補正研磨を行い、次いで被製版ロールの一端から他端までの移動を繰り返して被製版ロールの刻設されているセルを無くす落版研磨を行い、次いで砥石と被製版ロールの回転方向が一致する側を、砥石の被製版ロールの面長方向に対する移動方向後方側にして研磨する表面粗さ微少化研磨を行う。又、銅メッキの後に#1000の中仕上げ研磨砥石9cにより表面粗さ微小化研磨を行う。中仕上げ研磨砥石9cも、砥石の回転軸の延長線と被製版ロールの回転軸線の両方を平面方向より見たときの交差角が90度であって、砥石の端面の研磨時接触線が、砥石の端面の中心孔の中心を通る直径線乃至中心孔を外れない限度の直径線に平行する弦線の範囲内にあって研磨圧力を一定に保ち研磨を行うように構成されている。そして、砥石と被製版ロールの回転方向が一致する側を、砥石の被製版ロールの面長方向に対する移動方向後方側にして研磨する表面粗さ微少化研磨を行う。続いて、#6000の精密研磨砥石9dにより表面粗さ微小化研磨と鏡面研磨を行う。精密研磨砥石9dは、砥石の回転軸の延長線と被製版ロールの回転軸線の両方を平面方向より見たときの交差角が90度でなく微小角度傾いていて、砥石の端面の研磨時接触線が、砥石の端面の中心孔の中心を通る直径線乃至中心孔を外れない限度の直径線に平行する弦線の範囲内にあって研磨圧力を一定に保って被製版ロールの周速と砥石の接触線上の一点における回転速度とを略一致させて該砥石を被製版ロールの面長方向に移動しつつ研磨する。製版室H1の産業ロボット1のハンドリングエリアでは、一の装置が稼働中の時は、その一の装置に処理される工程まで進んだ被製版ロールRは、ロールストック装置10にストックされる。
【0017】
製版室H2のスタッカクレーン2のロール搬送エリアに、脱クロム装置11と、表面活性化装置12と、ニッケルメッキ装置13と、銅メッキ装置14と、クロムメッキ装置15と、現像装置16と、腐食装置17と、レジスト画像除去装置18と、ロール脱着回転装置3をストックするストック装置19を一列に備えている。脱クロム装置11は、図示しない対向一対のチャック装置を備えていて、産業ロボット1のロボットハンド1bとの間で被製版ロールRを授受できる。脱クロム装置11は、被製版ロールRを塩酸に浸漬してクロムを溶解する。脱クロム装置11はロール脱着回転装置3を載置することができて、脱クロム装置11に載置されるロール脱着回転装置3は、産業ロボット1のロボットハンド1bとの間で被製版ロールRの授受できる。このとき、脱クロム装置11に備える上記の図示しない対向一対のチャック装置は側方に揺動して待機するように構成されている。被製版ロールRをチャックしたロール脱着回転装置3は、スタッカクレーン2により吊り上げられて搬送される。表面活性化装置12は、アルカリ液に浸漬して脱脂し次いで酸性液のシャワーにより酸洗いし次いで水シャワーにより水洗する。ニッケルメッキ装置13は、例えば、厚さ2〜3μmとなるようにニッケルメッキを付ける。被製版ロールをメッキ浴槽に位置させた後、ニッケルメッキ液をメッキ浴槽に入れて該メッキ液で被製版ロールを浸漬してから回転を与え15Vの電圧を加えてメッキする。なお、アルミニウム製のロール母材にニッケルメッキを付けるには、前処理として例えば、ジンケート処理を行なって密着性を向上するインターフェース薄膜を形成するが、リサイクルロールの落版研磨においてニッケルメッキが露出しないように研磨を行うものであり、インターフェース薄膜の形成工程はオフラインとして設備する。銅メッキ装置14は、例えば、厚さ100μmとなるように銅メッキを付ける。被製版ロールRを両端チャックしてメッキ浴槽内に位置させた後、電気焼けが起こらない低電圧(例えば1V〜5V)をかけて回転する。そして、メッキ浴槽の銅メッキ液の液面をゆっくり上げていき、被製版ロールRに銅メッキ液の液面レベルを接触させて全周面に銅メッキを付ける。被製版ロールRに銅メッキ液が接触する瞬間にメッキ電流が流れるので、銅メッキの付着が瞬間に行なわれ、光沢剤や硬質化剤に含まれる硫黄系化合物が付着する反応速度が遅いので該硫黄系化合物がニッケルメッキと銅メッキの境界膜を形成することはない。又、低電圧なので銅メッキが電気焼けしない。その後、銅メッキ液の液面レベルを上昇していくとともに、電圧を漸次に上げていき、ロールが完全に浸漬した状態になるときにメッキ電圧が15Vになるようにして、銅メッキを行なう。この場合、硫黄系化合物は、銅メッキの中に組み込まれていくが、銅メッキに剥離性を与えることはない。クロムメッキ装置15は、例えば、厚さ8μmとなるようにクロムメッキを付ける。現像装置16は、被製版ロールRを弱アルカリ液中に浸漬して回転し弱アルカリ液で感光膜の未露光で硬化していない箇所を溶解してレジスト画像を形成する。腐食装置17は、被製版ロールRを塩化第二銅の水溶液中に浸漬して回転し被製版ロールRのレジスト画像で覆われていない銅露出面を腐食してセルを形成する。なお、塩化第二鉄の水溶液で腐食しても良いが、使用済みの水溶液のクローズドな再生処理ができないので好ましくない。レジスト画像除去装置18は、被製版ロールRを強アルカリ液中に浸漬して回転し強アルカリ液で感光膜が露光硬化したレジスト画像を溶解し被製版ロールRから解離させる。製版室H2のスタッカクレーン2のロール搬送エリアでは、一の装置が稼働中の時は、その一の装置に処理される工程まで進んだ被製版ロールRは、ロール脱着回転装置3にチャックされたままでストック装置19にストックされる。
【0018】
システム全体を制御するコントローラ20に、八種類の製版工程(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、及び(H)のプログラムが格納されている。
【0019】
四種類の製版工程(A)、(B)、(C)、(D)について、図2を参照して説明する。製版工程(A)は、搬入−ロール計測−脱クロム処理−粗仕上げ砥石による補正研磨−粗仕上げ研磨による落版−粗仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−表面活性化処理−ニッケルメッキ−銅メッキ−中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−精密仕上げ砥石による鏡面研磨−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食−クロムメッキ−搬出となる製版工程(B)は、搬入−ロール計測−脱クロム処理−粗仕上げ砥石による補正研磨−粗仕上げ研磨による落版−粗仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−表面活性化処理−ニッケルメッキ−銅メッキ−中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−精密仕上げ砥石による鏡面研磨電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成クロムメッキ−搬出となる。製版工程(C)は、搬入−ロール計測−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食−クロムメッキ−搬出となる。製版工程(D)は、搬入−ロール計測−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成クロムメッキ−搬出となる。
【0020】
四種類の製版工程(E)、(F)、(G)、(H)について、図3を参照して説明する。製版工程(E)は、搬入−ロール計測−脱クロム処理−粗仕上げ砥石による補正研磨−粗仕上げ研磨による落版−粗仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−表面活性化処理−ニッケルメッキ−銅メッキ−中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−精密仕上げ砥石による鏡面研磨−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−洗浄−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食によるセルの形成−レジスト画像除去−クロムメッキ−搬出となる。製版工程(F)は、搬入−ロール計測−脱クロム処理−粗仕上げ砥石による補正研磨−粗仕上げ研磨による落版−粗仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−表面活性化処理−ニッケルメッキ−銅メッキ−中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−精密仕上げ砥石による鏡面研磨−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食によるセルの形成−レジスト画像除去−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−洗浄−クロムメッキ−搬出となる。製版工程(G)は、搬入−ロール計測−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−洗浄−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食によるセルの形成−レジスト画像除去−クロムメッキ−搬出となる。製版工程(H)は、搬入−ロール計測−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食によるセルの形成電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−洗浄−クロムメッキ−搬出となる。
【0021】
製版工程(A)は、被製版ロールRが脱クロム処理し落版研磨して鏡面研磨までの処理工程が必要であるリサイクルロールであって、セルの形成を食刻による場合にコントローラ20へ入力指定する。製版工程(B)は、被製版ロールRが脱クロム処理し落版研磨して鏡面研磨までの処理工程が必要であるリサイクルロールであって、セルの形成を彫刻による場合にコントローラ20へ入力指定する。製版工程(C)は、被製版ロールRがリサイクルロールではなくロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロールであって、セルの形成を食刻による場合にコントローラ20へ入力指定する。製版工程(D)は、被製版ロールRがリサイクルロールではなくロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロールであって、セルの形成を彫刻による場合にコントローラ20へ入力指定する。製版工程(E)は、被製版ロールRが脱クロム処理し落版研磨して鏡面研磨までの処理工程が必要であるリサイクルロールであって、セルの形成を食刻による場合にコントローラ20へ入力指定する。製版工程(F)は、被製版ロールRが脱クロム処理し落版研磨して鏡面研磨までの処理工程が必要であるリサイクルロールであって、セルの形成を彫刻による場合にコントローラ20へ入力指定する。製版工程(G)は、被製版ロールRがリサイクルロールではなくロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロールであって、セルの形成を食刻による場合にコントローラ20へ入力指定する。製版工程(H)は、被製版ロールRがリサイクルロールではなくロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロールであって、セルの形成を彫刻による場合にコントローラ20へ入力指定する。
【0022】
製版工程(E)、(F)、(G)、(H)における電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成は、グラデーションの画像部分に対するドット状のセルを形成するものであり、又、腐食によるセルの形成は、文字輪郭部が連続状のセルで構成され文字輪郭部で囲まれる部分がドット状のセルで構成される文字、及びベタ印刷部分に対応する最シャドウ部の交差部分が断続しているフリーフロー形のセルを形成するものである。コントローラ20へ入力する画像データには、電子彫刻機による画像彫刻・セルを形成する部分と腐食によるセルを形成する部分が指定される。製版工程(B)、(D)における電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成は、文字及び全ての画像についてドット状のセルを形成するものである。製版工程(A)、(C)における腐食によるセルの形成は、文字及び全ての画像についてドット状のセルを形成するもので良いが、好ましくは、文字及びグラデーションを含んでいないベタ印刷の画像部分については、文字輪郭部が連続状のセルで構成され文字輪郭部で囲まれる部分がドット状のセルで構成される文字、及びベタ印刷部分に対応する最シャドウ部の交差部分が断続しているフリーフロー形のセルで形成し、その他の部分をドット状のセルを形成するのが良い。
【0023】
製版室へ搬入する被製版ロールは、ハンドリング装置21の載置板に載せて引き戸を開けて送り込みロール計測器4に人為的に取り付けてロール計測を行なう。上記のように、コントローラ20へ製版工程(A)、(B)、(E)、又は(F)の種類別を入力するときは、被製版ロールの全長、外径、孔径、及びロール端から一定ピッチ離れる毎の外径等のロールデータを抽出し、該抽出ロールデータをコントローラに入力する。ロール端から一定ピッチ離れる毎の外径等のロールデータを抽出した結果、不適正データのロールであるときは、人為的に除外する。又、コントローラ20へ製版工程(C)、(D)、(G)、又は(H)を入力するときは、被製版ロールの全長、外径、孔径のロールデータを抽出し、該抽出ロールデータをコントローラに入力する。製版工程(C)、(D)、(G)、又は(H)を入力するときは、被製版ロールRがリサイクルロールではなくロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロールであるので、不適正データのロールがないという前提になっている。
【0024】
製版室へ被製版ロールRを搬入してロール計測器4に人為的に取り付ける場合、コントローラ20に製版工程の種別を入力する場合、不適正データの被製版ロールRをロール計測器4から取り除く場合、及び製版工程を全て完了して被製版ロールRをロール搬出装置5から取り除く場合以外は人為的な作業はない。
【0025】
本願発明によれば、食刻法によりセルを形成するときの優れた部分と彫刻法によりセルを形成するときの優れた部分をミックスした高精細な版が得られる。リサイクルロールのときは、被製版ロールのロールデータを抽出してコントローラにデータ入力できて、ロール端から一定ピッチ離れる毎の外径についてロールデータを抽出した結果、不適正データのロールであれば人為的に除外でき、落版研磨から鏡面研磨まで全自動で精密な研磨を行うことができる。又、リサイクルロールではなくて、ロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロールのときは、被製版ロールのロールデータを抽出してコントローラにデータ入力できる。そして、文字及びグラデーションを含んでいないベタ印刷部分を除外した残りの画像部分について彫刻によりセルの形成を行って精巧な濃淡階調度のドット状のセルが得られ、次いで文字及びグラデーションを含んでいないベタ印刷部分について食刻によりセルの形成を行って、文字輪郭部が連続状のセルで構成され文字輪郭部で囲まれる部分がドット状のセルで構成される文字、及びベタ印刷部分に対応する最シャドウ部の交差部分が断続しているフリーフロー形のセルが得られる。又、前記とは逆に、食刻によるセルの形成を彫刻によるセルの形成よりも先に行っても良い。もって、食刻法によりセルを形成するときの優れた部分と彫刻法によりセルを形成するときの優れた部分をミックスした高精細な版が得られる。
【0026】
又、本願発明によれば、
(1)リサイクルロールであって、セルの形成を食刻による場合は製版工程(A)を、又は彫刻による場合は製版工程(B)をそれぞれコントローラ20へ入力すると、ロール計測の工程において被製版ロールの全長、外径、孔径、ロール端から一定ピッチ離れる毎の外径等のロールデータを抽出してコントローラにデータ入力できて、ロール端から一定ピッチ離れる毎の外径についてロールデータを抽出した結果、不適正データのロールであれば人為的に除外でき、落版研磨から鏡面研磨まで全自動で精密な研磨を行った後に、食刻又は彫刻によりセルの形成を行ってクロムメッキできる。又、リサイクルロールではなくて、ロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロールであって、セルの形成を食刻による場合は製版工程(C)を、又は彫刻による場合は製版工程(D)をそれぞれコントローラ20へ入力すると、ロール計測の工程において被製版ロールの全長、外径、孔径をコントローラ20にデータ入力できて、研磨を行なわないで食刻又は彫刻によりセルの形成を行ってクロムメッキできる。リサイクルロールについて、製版工程(E)又は(F)をコントローラ20へ入力すると、ロール計測の工程において被製版ロールの全長、外径、孔径、ロール端から一定ピッチ離れる毎の外径を抽出してコントローラにデータ入力できて、ロール端から一定ピッチ離れる毎の外径について不適正データであればその被製版ロールを人為的に除外でき、落版研磨から鏡面研磨まで全自動で精密な研磨を行うことができる。又、リサイクルロールではなくて、ロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロールについて、製版工程(G)又は(H)をコントローラ20へ入力すると、ロール計測の工程において被製版ロールの全長、外径、孔径を抽出してコントローラにデータ入力できて、ロール端から一定ピッチ離れる毎の外径について不適正データであればその被製版ロールを人為的に除外でき、落版研磨から鏡面研磨まで全自動で精密な研磨を行うことができる。そして、製版工程(E)、(G)の場合は、文字及びグラデーションを含んでいないベタ印刷部分を除外した残りの画像部分について、彫刻によりセルの形成を行って精巧な濃淡階調度のドット状のセルが得られ、次いで文字及びグラデーションを含んでいないベタ印刷部分について、食刻によりセルの形成を行って、文字輪郭部が連続状のセルで構成され文字輪郭部で囲まれる部分がドット状のセルで構成される文字、及びベタ印刷部分に対応する最シャドウ部の交差部分が断続しているフリーフロー形のセルが得られる。又、製版工程(F)、(H)の場合は前記とは逆に、食刻によるセルの形成が彫刻によるセルの形成より先になる。もって、食刻法によりセルを形成するときの優れた部分と彫刻法によりセルを形成するときの優れた部分をミックスした高精細な版が得られる。
(2)夕方に20本ないし40本の被製版ロールを次々に計測して製版の方法とコンテンツをコントローラにデータ入力して製版室内にストックしておいて、夜間に無人で全自動製版を行うことができる。セルの形成を食刻により行う製版方法と、セルの形成を彫刻により行う製版方法のいずれでも自由に選択できるトータルライン装置を提供できる。
(3)研磨工程が大幅に短縮できてしかも今までよりも円筒精度が高く、バフ研磨に依らない鏡面研磨を実現できる。例えば、#320と#1000と#6000の三種類の研磨砥石により、補正研磨−落版−表面粗さ微小化研磨―表面粗さ微小化中仕上げ研磨−鏡面研磨ができる。(4)なお、実施の形態は、ニッケルメッキの上に付ける銅メッキの付着強度を強力に確保できる。
【0027】
【発明の効果】
本発明のグラビア製版工場は、走行形産業用ロボットが、一つの部屋内のハンドリングエリア内に備えられたレーザー露光装置と感光膜塗布装置と電子彫刻機と被製版ロールとの間で被製版ロールの授受を行なうように構成されているので、(1) 一本の被製版ロールに食刻法によりセルを形成するときの優れた部分と彫刻法によりセルを形成するときの優れた部分をミックスした高精細な版が得られる、(2) 食刻法によりセルを形成する製版と彫刻法によりセルを形成する製版を一つの製版室で行なえる、(3)処理の性
質上、メッキラインに並べられないレーザー製版に必要な複数の装置に対するロールのハンドリングを走行形産業用ロボットが担い、(4) 彫刻製版とレーザー製版のいずれにも走行形産業用ロボットが共用できるから、工場の省スペース、装置価格の低減ができる、という効果が得られる。
【0028】
また、本発明のグラビア製版工場は、走行形産業用ロボットが、部屋内の装置との間で、並びに、メッキラインが設置された部屋との間で被製版ロールの授受を行なうように構成されているので、処理の性質上、メッキラインに並べられないレーザー製版に必要な複数の装置に対するロールのハンドリングを走行形産業用ロボットが担うとともに、走行形産業用ロボットがメッキラインとの間でもロールの授受を行なうから無人でグラビア製版ができ、メッキラインを、食刻法のみによりセルを形成する製版と、彫刻法のみによりセルを形成する製版と、食刻法及び彫刻法を併用してセルを形成する製版のいずれにも共通使用できるという効果がある。
【0029】
さらに、本発明のグラビア製版工場は、走行形産業用ロボットが部屋に備えたロール計測装置とロール搬出装置との間で被製版ロールの授受を行なうように構成されているので、リサイクルロールのときは、被製版ロールのロールデータを抽出してコントローラにデータ入力できて、ロール端から一定ピッチ離れる毎の外径についてロールデータを抽出した結果、不適正データのロールであれば人為的に除外でき、又、リサイクルロールではなくて、ロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロールのときは、被製版ロールのロールデータを抽出してコントローラにデータ入力できるという効果もある。
【0030】
さらにまた、本発明のグラビア製版工場は、走行形産業用ロボットが部屋に備えたロール計測装置とロールストック装置との間で被製版ロールの授受を行なうように構成されているので、夜間に無人操業する処理本数をロールストック装置に載置して揃えることができ製版を行ない製版完了したロールをロールストック装置に載置できるから夜間に無人操業が可能である。本発明のグラビア製版工場は、走行形産業用ロボットが部屋に備えたロール計測装置とロールストック装置とロール計測装置とロール搬出装置の間で被製版ロールの授受を行なうように構成されているので、夜間に無人操業により製版が行ない製版が完了してロールをロールストック装置に載置できる箇所を余らせて扉装置に複数本のロールを位置させられるから、翌日の操業開始時にロールをロール搬出装置の内側のロールを最初に取出し、次いで製版したいロールを入れて空いているロールストック装置に載置できるから翌日の操業を遅滞なく開始できる。
【0031】
本発明のグラビア製版工場は、走行形産業用ロボットを備えた部屋の外に前記走行形産業用ロボットとの間でロールの授受が出来るように、砥石研磨を備えているので、リサイクルロールのときは、被製版ロールのロールデータを抽出してコントローラにデータ入力できて、ロール端から一定ピッチ離れる毎の外径についてロールデータを抽出した結果、不適正データのロールであれば人為的に除外でき、全自動で精密な研磨を行うことができる。
【0032】
また、被製版ロールを両端チャックして前記銅メッキ装置のメッキ浴槽内に位置させた後、電気焼けが起こらない低電圧をかけて回転させ、メッキ浴槽の銅メッキ液の液面をゆっくり上げていき、前記被製版ロールに前記銅メッキ液の液面レベルを接触させて全周面に銅メッキを付けるようにすることで、ニッケルメッキ面に対して銅メッキが行なわれる前に、ニッケルメッキ面に対して光沢剤や硬質化剤に含まれる硫黄系化合物(例えば、ビス.エス.プロピル.サルフォネイト.ナトリウム〔Bis.S.Propyl.Sulfonate.Na 〕や二メルカプト.一メチル.イミダゾール〔2Mercapto1Methyl Imidazole〕)が剥離性境界膜を形成することが回避される。
【図面の簡単な説明】
【図1】グラビア製版方法を実施するためのグラビア製版装置の概略平面図
【図2】グラビア製版方法の(A)、(B)、(C)、(D)の製版工程図
【図3】グラビア製版方法の(E)、(F)、(G)、(H)の製版工程図
【符号の説明】
H1・・・製版室、H2・・・製版室、1・・・走行形産業ロボット、1a・・・ロボットアーム、1b・・・ロボットハンド、2・・・スタッカクレーン、R・・・被製版ロール、3・・・ロール脱着回転装置、4・・・ロール計測装置、5・・・ロール搬出装置、6・・・感光膜塗布装置、7・・・レーザ露光装置、8・・・電子彫刻機、9・・・砥石研磨機、9a、9b・・・粗仕上げ研磨砥石、9c・・・中仕上げ研磨砥石、9d・・・精密研磨砥石、10・・・ロールストック装置、11・・・脱クロム装置、12・・・表面活性化装置、13・・・ニッケルメッキ装置、14・・・銅メッキ装置、15・・・クロムメッキ装置、16・・・現像装置、17・・・腐食装置、18・・・レジスト画像除去装置、19・・・ストック装置、20・・・システム全体を制御するコントローラ、21・・・ハンドリング装置。 [0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
In the present invention, roll data can be extracted and improper rolls can be excluded, and if necessary, polishing can be performed, and when forming cells by engraving, an excellent part when forming cells by etching A high-definition plate that mixes the excellent parts of the plate can be obtained, and it is fully automatic plate making for both the plate-making roll that does not need polishing and enters the cell formation process immediately, and the recycling roll that requires drop-plate polishing. It is related to gravure plate making factory.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, gravure plate making equipment has been developed with a completely different concept between the equipment manufacturer (applicant) who performs cell formation by etching and the equipment manufacturer (other company) that performs engraving, and there is a detect standard. do not do. For this reason, most of the printing companies and plate making companies that perform plate making are equipped with various apparatuses of a plurality of companies apart, and many processes are not lined up. The reason is that the manufacturer of the electronic engraving machine is not the manufacturer of the plating apparatus or the polishing apparatus, and conversely, the manufacturer of the plating apparatus or the polishing apparatus was not the manufacturer of the electronic engraving machine. The plate making process includes a complicated process of performing dechroming treatment and then polishing, forming a cell, plating and then polishing again, and then performing chrome plating. Excluding the total line equipment, there were no other manufacturers that provided total line equipment.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
Many printing companies and plate-making companies that perform plate-
(1) There are advantages and disadvantages in a plate making method in which a photosensitive film is coated, laser exposed and developed to form a resist image and etched to form cells, and a plate making method in which cells are formed by engraving with an electronic engraving machine. However, we want to provide a total line device that can be freely selected. In particular, it is desired to provide a total line device that includes an already-installed electronic engraving machine and plating device. The plate-making method that coats the photosensitive film, exposes it to a laser, develops it, forms a resist image, and forms the cell by etching can realize a free flow cell that can cut the intersection of the screen lines, and the ink flows in the character outline. For a plate having only solid images and characters, the plate making method in which the cells are formed by etching is superior to the plate making method in which the cells are formed by engraving. In addition, the gradation of the highlight part is expressed by the cell area when the cell is formed by etching, and by the rhomboid cell when the cell is formed by engraving. There is a difference in expressing the gradation, and the precision of the expression of the gradation in the highlight portion is better when the cell is formed by engraving when the oil-based ink is used. When the total line device as described above is provided, it is possible to cope with the case where the cell is formed by etching and the case where the cell is formed by engraving depending on the contents of the plate.
(2) A roll to be used for the first time after roll production, mirror polishing has been completed and no polishing is required, and a plate making roll to be put in immediately from the cell formation process, and a recycling roll that starts the dechroming process. There is a demand for a fully automatic plate making to be applied to any of the plate making rolls that require a processing process from falling plate polishing to mirror polishing. In such a case, there is a demand for making the cell formation applicable to both etching and engraving.
(3) There is a demand that the polishing process can be greatly shortened and that the cylindrical accuracy is higher than before, and mirror polishing that does not depend on buffing is realized. Polishing after the conventional dechroming treatment is performed, for example, by correction polishing with # 320 polishing wheel-stencil with # 320 polishing wheel-cylindrical polishing with # 500 polishing wheel-cylindrical polishing with # 800 polishing wheel It was broken. Alternatively, conventional polishing after copper plating is performed by, for example, cylindrical polishing with each of # 800, # 1000, # 1200, # 1500, # 1800, # 2000, # 2500, and # 3000. Mirror polishing by buffing was performed.
(4) In recent copper plating processes, the sulfur-based compounds contained in brighteners and hardeners form a boundary film between nickel plating and copper plating, and the adhesion strength of copper plating is weakened. There is a problem that the adhesion strength of the copper plating to be applied on the top must be ensured. Production of a conventional plate-making roll is performed by, for example, subjecting an iron roll base material to a nickel plating so that the thickness becomes 2-3 μm after cylindrical polishing with a # 320 polishing grindstone and further degreasing treatment, or For example, a roll base material made of aluminum was subjected to cylindrical polishing with a # 320 polishing grindstone and then plated with nickel so as to have a thickness of 2 to 3 μm. Subsequently, copper plating was applied to a thickness of 100 μm, for example. In the conventional copper plating method, a plate-making roll with nickel plating is rotatably chucked at both ends and placed in the plating bath, and then the plating bath is filled with the copper plating solution and takes about 1 minute. The copper current was plated by applying a plating current so that a voltage of about 15 V was applied after rotation was applied. In order to shorten the time, the inventor of the present application started the omission plate polishing by a method in which the plate-making roll was sandwiched between two opposing # 320 polishing grindstones and the polishing pressure was applied to increase the polishing pressure more than before. The plating was peeled off from the nickel plating surface as if it were ballad plating. When the cause was investigated, it was found that a peelable boundary film was formed between nickel plating and copper plating. More specifically, in recent years, in order to improve workability, plating has been performed by adding a brightening agent or a hardener to the copper plating solution, and the plate-making roll is immersed in the copper plating solution as described above. When a plating current is applied by applying rotation after about 1 minute has passed, the sulfur-based compound contained in the brightener or hardener is applied to the nickel-plated surface before copper plating is performed. (For example, Bis.S.Propyl.Sulfonate.Na and dimercapto.1-methyl-imidazole [2Mercapto1Methyl Imidazole]) was found to form a peelable boundary membrane. did.
[0004]
The present invention has been devised in view of the above points, and can extract roll data and exclude improper rolls, can be polished if necessary, and is excellent when forming cells by etching. A high-definition plate is obtained by mixing the parts that are excellent when forming cells by the engraving method. Also, it is not necessary to polish, and a plate-making roll to be put in from the cell formation process immediately, and drop-plate polishing are required. The purpose is to provide a gravure plate factory that can apply fully automatic plate making to any of these recycling rolls.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
The gravure plate making factory of the present invention divides a plate making room into a handling area for a traveling industrial robot and a roll conveying area for a stacker crane that can lift and convey a roll detaching and rotating device. Roll measurement device located at the carry-in entrance, photosensitive film coating device, laser exposure latent image forming device, roll stock device, electronic engraving machine, release plate polishing and correction polishing by rough finish polishing and surface roughness miniaturization A four-head type single or a four-head type that can perform polishing, can perform surface roughness miniaturization polishing by intermediate finish polishing, and can perform surface roughness miniaturization polishing and mirror polishing by mirror polishing. A plurality of grindstone polishing machines, and a dechroming device, a surface activation device, and nickel in the roll transport area of the stacker crane A roll device, a copper plating device, a chrome plating device, a developing device, a corrosion device, a resist image removing device, and a stock device for stocking a roll demounting rotation device, and the roll measuring device, The photosensitive film coating apparatus, the laser exposure latent image forming apparatus, the roll stock apparatus, and the electronic engraving machine are disposed in a first chamber, and the grinding stone polishing is performed outside the first chamber. A chrome removal device, the surface activation device, the nickel plating device, the copper plating device, the chrome plating device, the developing device, the corrosion device, and the resist image. The removal device and the stock device are arranged in the second room, and the controller for controlling the entire system is loaded with -roll measurement -dechromation treatment -correction polishing with a rough finish grindstone- Plate stencil by finishing polishing-Surface roughness polishing by rough finishing whetstone-Surface activation treatment-Nickel plating-Copper plating-Surface roughness polishing by intermediate finishing whetstone-Mirror polishing by precision finishing whetstone-Photosensitive film coating- Plate making process (A) consisting of laser exposure, latent image formation-development, resist image formation-corrosion-chromium plating-unloading,
Loading-Roll measurement-Dechroming treatment-Correction polishing with rough finishing whetstone-Plate release by rough finishing polishing-Surface roughness polishing with rough finishing whetstone-Surface activation treatment-Nickel plating-Copper plating-Surface with medium finishing whetstone Roughness miniaturization polishing-Mirror surface polishing with precision finishing whetstone-Image engraving with electronic engraving machine-Cell formation-Chrome plating-Plate making process consisting of unloading (B),
Carrying-roll measurement-photosensitive film coating-laser exposure / latent image formation-development / resist image formation-corrosion-chromium plating-carrying out plate making process (C),
Plate making process (D) consisting of carry-in-roll measurement-image engraving and cell formation with electronic engraving machine-chrome plating-carry-out,
Loading-Roll measurement-Dechroming treatment-Correction polishing with rough finishing whetstone-Plate release by rough finishing polishing-Surface roughness polishing with rough finishing whetstone-Surface activation treatment-Nickel plating-Copper plating-Surface with medium finishing whetstone Minimal roughness polishing-Mirror polishing with precision finishing wheel-Image engraving and cell formation with electronic engraving machine-Cleaning-Photosensitive film coating-Laser exposure and latent image formation-Development and resist image formation-Corrosion cell formation-Resist Plate making process (E) consisting of image removal-chrome plating-unloading,
Loading-Roll measurement-Dechroming treatment-Correction polishing with rough finishing whetstone-Plate release by rough finishing polishing-Surface roughness polishing with rough finishing whetstone-Surface activation treatment-Nickel plating-Copper plating-Surface with medium finishing whetstone Minimal roughness polishing-Mirror polishing with precision finishing grindstone-Photosensitive film coating-Laser exposure, latent image formation-Development, resist image formation-Cell formation by corrosion-Resist image removal-Image engraving and cell formation by electronic engraving machine -Cleaning-Chrome plating-Plate making process (F), carrying-in-Roll measurement-Image engraving and cell formation by electronic engraving machine-Cleaning-Photosensitive film coating-Laser exposure, latent image formation-Development, resist image formation- Plate making process (G) consisting of cell formation by corrosion-resist image removal-chrome plating-unloading,
Carry - Roll Measurement - photosensitive film coating - laser exposure and latent image forming - developing resist image formation - formation of the cell due to corrosion - formation of an image engraving cells by electron engraving machine - washed - chromium plating - consisting unloading plate-making process ( H),
Store the eight types of plate making process programs,
First, a plate making roll to be carried into the plate making room is attached to a roll measuring instrument so as to perform roll measurement, and a plate making process (A), (B), (C), (D), (E) is performed to the controller. , (F), (G) or (H) by type, and in the plate making process (A), (B), (E), or (F), the total length, outer diameter, The roll data of the outer diameter is extracted every time the hole diameter and the roll end are separated by a certain pitch, and the extracted roll data is input to the controller and the roll of inappropriate data is excluded, and the plate making steps (C), (D), ( In the case of G) or (H), roll data of the full length, outer diameter, and hole diameter of the plate making roll is extracted, and the extracted roll data is input to the controller.
[0006]
Further, after the plate-making roll is chucked at both ends and positioned in the plating bath of the copper plating apparatus, it is rotated by applying a voltage of 1 V to 5 V, which is a low voltage that does not cause electric burning, and the copper plating solution of the plating bath It is preferable that the liquid surface of the copper plate is slowly raised and the plate surface is brought into contact with the liquid level of the copper plating solution so that the entire peripheral surface is plated with copper.
[0007]
In one room, at least a laser exposure apparatus, a photosensitive film coating apparatus, an electronic engraving machine, and a traveling industrial robot that chucks and handles a plate-making roll at both ends are handled, and the traveling industrial robot is an apparatus in the room. It is comprised so that a plate-making roll may be exchanged between. In addition, in a room adjacent to the room where the plating line is installed, at least a laser exposure device, a photosensitive film coating device, an electronic engraving machine, and a traveling roll industrial robot that handles the plate-making roll by chucking both ends are provided. The industrial robot is configured to exchange plate making rolls with apparatuses in the room and with a room in which a plating line is installed.
[0008]
In one room, at least a laser exposure device, a photosensitive film coating device, an electronic engraving machine, a roll measuring device, a roll carry-out device, and a traveling industrial robot that chucks and handles the plate-making roll at both ends are handled. The robot is configured to exchange a plate-making roll with a device in the room. In a room adjacent to the room where the plating line is installed, at least a laser exposure device, a photosensitive film coating device, an electronic engraving machine, a roll stock device, and a traveling industrial robot that chucks and handles the plate-making roll at both ends are provided. The traveling-type industrial robot is configured to exchange a plate-making roll with an apparatus in the room and with a room in which a plating line is installed.
[0009]
At least a laser exposure device, a photosensitive film coating device, an electronic engraving machine, a roll stock device, a roll measuring device, a roll carry-out device, and a plate-making roll are handled by chucking both ends in a room adjacent to the room where the plating line is installed. A traveling industrial robot is provided, and the traveling industrial robot is configured to exchange a plate-making roll with an apparatus in a room and with a room in which a plating line is installed.
[0010]
In a room adjacent to the room where the plating line is installed, at least a laser exposure device, a photosensitive film coating device, an electronic engraving machine, a roll stock device, and a traveling industrial robot that chucks and handles the plate-making roll at both ends are provided. The traveling industrial robot is configured to exchange plate-making rolls with a device in the room, and further between the traveling industrial robot outside the room equipped with the traveling industrial robot. as transfer roll can be configured to so that comprise a grindstone grinding machine.
[0011]
The nickel plating device installed in the plating line places the plate-making roll in the plating bath, puts the nickel plating solution in the plating bath, immerses the plate-making roll in the plating solution, and rotates to give the required voltage. In addition, it is preferably configured to plate.
[0012]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
A gravure plate making method according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. As shown in FIG. 1, the platemaking chamber is divided into H1 and H2, the platemaking chamber H1 is used as the handling area for the traveling industrial robot 1, and the platemaking chamber is used as the transfer area for the
[0013]
The traveling industrial robot 1 has a robot arm 1a that travels on a track, can reciprocate within a range of 360 degrees, swings up and down, and can be rotated around an arm axis.
A robot hand 1b provided in the robot arm 1a has a handling function for holding the both ends of the plate-making roll R or supporting the shafts at both ends and delivering the plate-making roll R to other devices. is doing.
[0014]
The
[0015]
The industrial robot 1 in the plate making chamber H1 and the roll attaching / detaching
[0016]
In the handling area of the industrial robot 1 in the plate making chamber H1, a
[0017]
In the roll conveyance area of the
[0018]
The
[0019]
The four types of plate making steps (A), (B), (C), and (D) will be described with reference to FIG. The plate making process (A) is carried-in-roll measurement-dechroming treatment-correction polishing with rough finishing whetstone-stencil printing by rough finishing polishing-surface roughness miniaturization polishing with rough finishing whetstone-surface activation processing-nickel plating-copper Plating-Minimizing surface roughness polishing with medium finishing whetstone-Mirror polishing with precision finishing whetstone-Photosensitive film coating-Laser exposure, latent image formation-Development, resist image formation-Corrosion-Chromium plating-Plate making process (B) Carrying in-Roll measurement-Dechroming treatment-Correction polishing with rough finishing whetstone-Plate release by rough finishing polishing-Surface roughness fine polishing with rough finishing whetstone-Surface activation treatment-Nickel plating-Copper plating-Medium finishing whetstone Surface roughness miniaturized polishing by-mirror polishing by precision finishing grindstone Image engraving and cell formation by electronic engraving machine Chrome plating-unloading. The plate making process (C) is carried-in-roll measurement-photosensitive film coating-laser exposure / latent image formation-development / resist image formation-corrosion-chromium plating-unloading. The plate making process (D) is carried-in-roll measurement-image engraving by an electronic engraving machine-cell formation chromium plating-carrying out.
[0020]
The four types of plate making steps (E), (F), (G), and (H) will be described with reference to FIG. The plate making process (E) is carried-in-roll measurement-dechroming treatment-correction polishing with a rough finishing grindstone--a stencil with rough finishing polishing--a surface roughness miniaturization polishing with a rough finishing grindstone--surface activation treatment--nickel plating--copper Plating-Minimizing surface roughness with a medium finishing whetstone-Mirror polishing with a precision finishing whetstone-Image engraving and cell formation with an electronic engraving machine-Cleaning-Photosensitive film coating-Laser exposure and latent image formation-Development and resist image formation- Cell formation by corrosion-resist image removal-chrome plating-unloading. The plate making process (F) is carried-in-roll measurement-dechroming treatment-correction polishing with rough finishing whetstone-falling plate by rough finishing polishing-surface roughness miniaturization polishing with rough finishing whetstone-surface activation processing-nickel plating-copper Plating-Minimal surface roughness polishing with intermediate finishing whetstone-Mirror polishing with precision finishing whetstone-Photosensitive film coating-Laser exposure, latent image formation-Development, resist image formation-Corrosion cell formation-Resist image removal-Electronic engraving machine Image engraving and cell formation-Cleaning-Chrome plating-Unloading. The plate making process (G) is carried-in-roll measurement-image engraving / cell formation with an electronic engraving machine-cleaning-photosensitive film coating-laser exposure / latent image formation-development / resist image formation-corrosion cell formation-resist image Removal-chrome plating-unloading. The plate making process (H) is carried-in-roll measurement-photosensitive film coating-laser exposure / latent image formation-development / resist image formation-cell formation by corrosion image engraving / cell formation-cleaning-chromium plating- It will be carried out.
[0021]
The plate-making process (A) is a recycling roll in which the plate-making roll R is dechromed, and is subjected to a plate polishing and mirror polishing, and is input to the
[0022]
Image engraving / cell formation by an electronic engraving machine in the plate making steps (E), (F), (G), (H) is to form dot-like cells for gradation image portions, and also due to corrosion. In the cell formation, the character contour portion is composed of continuous cells, the portion surrounded by the character contour portion is composed of dot-shaped cells, and the intersection of the outermost shadow portion corresponding to the solid print portion is intermittent. Forming a free-flow cell. The image data input to the
[0023]
The plate making roll carried into the plate making room is placed on the placing plate of the handling device 21 and the sliding door is opened to artificially attach the feeding
[0024]
When the plate-making roll R is carried into the plate-making chamber and is artificially attached to the
[0025]
According to the present invention, it is possible to obtain a high-definition plate in which an excellent portion when forming a cell by an etching method and an excellent portion when forming a cell by an engraving method are mixed. In the case of a recycle roll, the roll data of the plate-making roll can be extracted and input to the controller. It can be excluded automatically, and it is possible to perform fully automatic and precise polishing from falling plate polishing to mirror polishing. Also, if the roll is a roll to be used for the first time after the roll is manufactured, not a recycled roll, and does not require polishing and is immediately put into the cell formation process, the roll data of the roll to be made is extracted and data is input to the controller. it can. Then, cells are formed by engraving the remaining image portion excluding the solid print portion that does not include characters and gradations, and a dot-like cell having a fine gradation is obtained, and then does not include characters and gradations. A cell is formed by engraving a solid print portion, and a character outline portion is formed of continuous cells and a portion surrounded by the character outline portion corresponds to a character formed of dot cells and a solid print portion. A free-flow cell in which the intersection of the most shadow part is intermittent is obtained. In contrast to the above, the cell formation by etching may be performed before the cell formation by engraving. Thus, a high-definition plate is obtained by mixing the excellent portion when forming the cell by the etching method and the excellent portion when forming the cell by the engraving method.
[0026]
According to the present invention,
(1) Recycling rolls, and when the formation of cells is by etching, the plate making process (A) is input to the
(2) In the evening, 20 to 40 plate-making rolls are measured one after another, and the plate-making method and contents are input to the controller and stocked in the plate-making chamber. be able to. It is possible to provide a total line device that can be freely selected by either a plate making method for forming cells by etching or a plate making method for forming cells by engraving.
(3) The polishing process can be greatly shortened, and the cylindrical accuracy is higher than before, and mirror polishing that does not depend on buffing can be realized. For example, with three types of polishing wheels # 320, # 1000, and # 6000, correction polishing, release plate, surface roughness miniaturization polishing, surface roughness miniaturization intermediate finish polishing, and mirror polishing can be performed. (4) In addition, embodiment can ensure strongly the adhesion strength of the copper plating applied on nickel plating.
[0027]
【The invention's effect】
In the gravure plate making factory of the present invention, the traveling industrial robot has a plate making roll between a laser exposure device, a photosensitive film coating device, an electronic engraving machine, and a plate making roll provided in a handling area in one room. (1) Mix the excellent part when forming the cell by the etching method and the excellent part when forming the cell by the engraving method on a single plate-making roll. (2) Plate making to form cells by etching and plate making cells by engraving can be done in one plate making room. The traveling industrial robot is responsible for handling the rolls for the multiple devices required for laser engraving that cannot be arranged. (4) The traveling industrial robot can be used for both engraving and laser engraving. Over vinegar, can reduce the unit price, the effect is obtained that.
[0028]
Further, the gravure plate making factory of the present invention is configured such that the traveling industrial robot exchanges the plate making roll with the apparatus in the room and with the room where the plating line is installed. Because of the nature of the processing, the traveling industrial robot is responsible for handling the rolls for multiple devices required for laser engraving that are not arranged on the plating line, and the traveling industrial robot also rolls between the plating lines. Since the gravure plate can be made unattended, the plating line is a plate making the cell only by the etching method, the plate making forming the cell only by the engraving method, and the cell using both the etching method and the engraving method. There is an effect that it can be used in common for any of the plate-making that forms.
[0029]
Furthermore, the gravure plate-making factory of the present invention is configured so that the plate-making roll is exchanged between the roll measuring device and the roll carry-out device provided in the room by the traveling industrial robot. Can extract the roll data of the plate-making roll and input the data to the controller. As a result of extracting the roll data for the outer diameter every time a certain pitch away from the roll end, it can be artificially excluded if the roll has improper data Also, if the roll is a roll to be used for the first time after the roll is manufactured, not a recycled roll, and does not require polishing and is immediately put into the cell formation process, the roll data of the roll to be made is extracted and the data is sent to the controller. There is also an effect that it can be input.
[0030]
Furthermore, the gravure plate-making factory of the present invention is configured so that the traveling-type industrial robot exchanges the plate-making roll between the roll measuring device and the roll stock device provided in the room. Since the number of treatments to be operated can be placed and arranged on the roll stock device, and the completed plate making can be placed on the roll stock device, unattended operation is possible at night. The gravure plate-making factory of the present invention is configured so that a plate-making roll is exchanged between a roll measuring device, a roll stock device, a roll measuring device, and a roll carry-out device provided in a room by a traveling industrial robot. Since the plate making is done by unmanned operation at night, the plate making is completed and the roll can be placed on the roll stock device, leaving multiple places on the door device, so the roll is unloaded at the start of operation the next day The roll inside the apparatus can be taken out first, and then the roll to be made can be put in and placed on an empty roll stock apparatus, so that the next day's operation can be started without delay.
[0031]
The gravure plate making factory of the present invention is equipped with grinding wheel polishing so that a roll can be exchanged with the traveling industrial robot outside the room equipped with the traveling industrial robot. Can extract the roll data of the plate-making roll and input the data to the controller. As a result of extracting the roll data for the outer diameter every time a certain pitch away from the roll end, it can be artificially excluded if the roll has improper data , Can be fully automated and precise polishing.
[0032]
Also, after chucking the plate making roll at both ends and positioning it in the plating bath of the copper plating apparatus, rotate it by applying a low voltage that does not cause electric burning, and slowly raise the level of the copper plating solution in the plating bath. Then, the surface of the copper plating solution is brought into contact with the plate-making roll to attach the copper plating to the entire circumferential surface, so that the nickel plating surface is subjected to the copper plating before the nickel plating surface is applied. Sulfur compounds contained in brighteners and hardeners (for example, Bis.S.Propyl.Sulfonate.Na) and dimercapto.monomethyl.imidazole [2 Mercapto 1Methyl Imidazole] ) Is prevented from forming a peelable boundary film.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic plan view of a gravure plate making apparatus for carrying out a gravure plate making method. FIG. 2 is a plate making process diagram of (A), (B), (C) and (D) of a gravure plate making method. (E), (F), (G), (H) plate making process diagram of gravure plate making method
H1 ... plate making room, H2 ... plate making room, 1 ... traveling industrial robot, 1a ... robot arm, 1b ... robot hand, 2 ... stacker crane, R ... plate making Roll, 3 ... Roll desorption rotation device, 4 ... Roll measuring device, 5 ... Roll carry-out device, 6 ... Photosensitive film coating device, 7 ... Laser exposure device, 8 ...
Claims (2)
前記産業ロボットのハンドリングエリアに、ロール搬入口に位置するロール計測装置と、感光膜塗布装置と、レーザ露光潜像形成装置と、ロールストック装置と、電子彫刻機と、粗仕上げ研磨による落版研磨と補正研磨と表面粗さ微小化研磨を行うことができ、且つ中仕上げ研磨による表面粗さ微小化研磨を行うことができ、さらに鏡面研磨による表面粗さ微小化研磨と鏡面研磨を行うことができる四ヘッド型の単一の又は複数の砥石研磨機と、を備えるとともに、
前記スタッカクレーンのロール搬送エリアに、脱クロム装置と、表面活性化装置と、ニッケルメッキ装置と、銅メッキ装置と、クロムメッキ装置と、現像装置と、腐食装置と、レジスト画像除去装置と、ロール脱着回転装置をストックするストック装置とを配設し、
前記ロール計測装置と、前記感光膜塗布装置と、前記レーザ露光潜像形成装置と、前記ロールストック装置と、前記電子彫刻機と、が第一の部屋内に配設され、前記第一の部屋の外に前記砥石研磨機が配設され、
前記脱クロム装置と、前記表面活性化装置と、前記ニッケルメッキ装置と、前記銅メッキ装置と、前記クロムメッキ装置と、前記現像装置と、前記腐食装置と、前記レジスト画像除去装置と、前記ストック装置と、が第二の部屋内に配設されてなり、
システム全体を制御するコントローラに、
搬入−ロール計測−脱クロム処理−粗仕上げ砥石による補正研磨−粗仕上げ研磨による落版−粗仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−表面活性化処理−ニッケルメッキ−銅メッキ−中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−精密仕上げ砥石による鏡面研磨−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(A)、
搬入−ロール計測−脱クロム処理−粗仕上げ砥石による補正研磨−粗仕上げ研磨による落版−粗仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−表面活性化処理−ニッケルメッキ−銅メッキ−中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−精密仕上げ砥石による鏡面研磨−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(B)、
搬入−ロール計測−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(C)、
搬入−ロール計測−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(D)、
搬入−ロール計測−脱クロム処理−粗仕上げ砥石による補正研磨−粗仕上げ研磨による落版−粗仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−表面活性化処理−ニッケルメッキ−銅メッキ−中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−精密仕上げ砥石による鏡面研磨−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−洗浄−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食によるセルの形成−レジスト画像除去−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(E)、
搬入−ロール計測−脱クロム処理−粗仕上げ砥石による補正研磨−粗仕上げ研磨による落版−粗仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−表面活性化処理−ニッケルメッキ−銅メッキ−中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨−精密仕上げ砥石による鏡面研磨−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食によるセルの形成−レジスト画像除去−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−洗浄−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(F)、
搬入−ロール計測−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−洗浄−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食によるセルの形成−レジスト画像除去−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(G)、
搬入−ロール計測−感光膜塗布−レーザ露光・潜像形成−現像・レジスト画像形成−腐食によるセルの形成−電子彫刻機による画像彫刻・セルの形成−洗浄−クロムメッキ−搬出からなる製版工程(H)、
の八種類の製版工程のプログラムを格納しておいて、
最初に、製版室へ搬入する被製版ロールをロール計測器に取り付けてロール計測を行なうように構成され、コントローラへ製版工程(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)又は(H)の種類別を入力し、
製版工程(A)、(B)、(E)、又は(F)のときは、被製版ロールの全長、外径、孔径、及びロール端から一定ピッチ離れる毎の外径のロールデータを抽出し、該抽出ロールデータをコントローラに入力するとともに不適正データのロールを除外し、
製版工程(C)、(D)、(G)、又は(H)のときは、被製版ロールの全長、外径、孔径のロールデータを抽出し、該抽出ロールデータをコントローラに入力するように構成されていることを特徴とするグラビア製版工場。The platemaking room is divided into a handling industrial robot handling area and a roll transport area of a stacker crane that can lift and transport a roll detaching and rotating device.
In the handling area of the industrial robot, a roll measuring device located at a roll carry-in port, a photosensitive film coating device, a laser exposure latent image forming device, a roll stock device, an electronic engraving machine, and a plate removal polishing by rough finishing polishing. Correction polishing and surface roughness miniaturization polishing can be performed, surface roughness miniaturization polishing by intermediate finish polishing can be performed, and surface roughness miniaturization polishing and mirror polishing by mirror polishing can be performed. A four-head type single or multiple grindstone polishing machine,
In the roll transport area of the stacker crane, a dechroming device, a surface activation device, a nickel plating device, a copper plating device, a chromium plating device, a developing device, a corrosion device, a resist image removing device, and a roll And a stock device for stocking the desorption rotation device,
The roll measuring device, the photosensitive film coating device, the laser exposure latent image forming device, the roll stock device, and the electronic engraving machine are arranged in a first room, and the first room The grindstone polishing machine is arranged outside,
The dechroming device, the surface activation device, the nickel plating device, the copper plating device, the chromium plating device, the developing device, the corrosion device, the resist image removing device, and the stock And a device arranged in the second room,
To the controller that controls the entire system,
Loading-Roll measurement-Dechroming treatment-Correction polishing with rough finishing whetstone-Plate release by rough finishing polishing-Surface roughness polishing with rough finishing whetstone-Surface activation treatment-Nickel plating-Copper plating-Surface with medium finishing whetstone Miniaturization polishing-Mirror polishing with precision finishing wheel-Photosensitive film coating-Laser exposure, latent image formation-Development, resist image formation-Corrosion-Chromium plating-Unloading process (A),
Loading-Roll measurement-Dechroming treatment-Correction polishing with rough finishing whetstone-Plate release by rough finishing polishing-Surface roughness polishing with rough finishing whetstone-Surface activation treatment-Nickel plating-Copper plating-Surface with medium finishing whetstone Roughness miniaturization polishing-Mirror surface polishing with precision finishing whetstone-Image engraving with electronic engraving machine-Cell formation-Chrome plating-Plate making process consisting of unloading (B),
Carrying-roll measurement-photosensitive film coating-laser exposure / latent image formation-development / resist image formation-corrosion-chromium plating-carrying out plate making process (C),
Plate making process (D) consisting of carry-in-roll measurement-image engraving and cell formation with electronic engraving machine-chrome plating-carry-out,
Loading-Roll measurement-Dechroming treatment-Correction polishing with rough finishing whetstone-Plate release by rough finishing polishing-Surface roughness polishing with rough finishing whetstone-Surface activation treatment-Nickel plating-Copper plating-Surface with medium finishing whetstone Minimal roughness polishing-Mirror polishing with precision finishing wheel-Image engraving and cell formation with electronic engraving machine-Cleaning-Photosensitive film coating-Laser exposure and latent image formation-Development and resist image formation-Corrosion cell formation-Resist Plate making process (E) consisting of image removal-chrome plating-unloading,
Loading-Roll measurement-Dechroming treatment-Correction polishing with rough finishing whetstone-Plate release by rough finishing polishing-Surface roughness polishing with rough finishing whetstone-Surface activation treatment-Nickel plating-Copper plating-Surface with medium finishing whetstone Minimal roughness polishing-Mirror polishing with precision finishing grindstone-Photosensitive film coating-Laser exposure, latent image formation-Development, resist image formation-Cell formation by corrosion-Resist image removal-Image engraving and cell formation by electronic engraving machine -Plate making process (F) consisting of washing-chrome plating-unloading,
Loading-Roll measurement-Image engraving and cell formation by electronic engraving machine-Cleaning-Photosensitive film coating-Laser exposure and latent image formation-Development and resist image formation-Corrosion cell formation-Resist image removal-Chrome plating-From unloading Plate making process (G),
Carry - Roll Measurement - photosensitive film coating - laser exposure and latent image forming - developing resist image formation - formation of the cell due to corrosion - formation of an image engraving cells by electron engraving machine - washed - chromium plating - consisting unloading plate-making process ( H),
Store the eight types of plate making process programs,
First, a plate making roll to be carried into the plate making room is attached to a roll measuring instrument so as to perform roll measurement, and a plate making process (A), (B), (C), (D), (E) is performed to the controller. , (F), (G) or (H) by type,
In the plate making process (A), (B), (E), or (F), extract the roll data of the outer diameter of the plate making roll, the outer diameter, the hole diameter, and the outer diameter every time a predetermined pitch is removed from the roll end , Inputting the extracted roll data to the controller and excluding the role of inappropriate data,
In the plate making process (C), (D), (G), or (H), roll data of the full length, outer diameter, and hole diameter of the plate making roll is extracted, and the extracted roll data is input to the controller. A gravure plate making factory characterized by being composed.
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