본 발명은 신문인쇄용 윤전기등에 사용되며 알루미늄제의 지지체상에 감광제가 도포되는 판재(이하 PS판이라 한다.)에 영상을 소부하기 위한 판재소부장치(plate printing apparatus)에 관한 것이다.
신문인쇄용 윤전기에 사용되어지는 PS판은 소부장치의 소부부(燒付部)에 공급된 원래의 영상이 이미 기록된 원고시트(예컨대, 네거티브 원고시트, 이하 네거티브시트라 함)의 영상이 소부되어진다.
각각의 네거티브시트는 작업원에 위해 소부부로 수동적으로 공급되어 영상이 PS판에 소부된 후 작업원에 의해 소부부로부터 수동적으로 취출된다.
그러나, PS판에 소부되어지는 영상이 기록된 네거티브시트는 비교적 대형이므로 취급이 용이하지 않다.
따라서 작업원이 네거티브시트를 소부부로 공급하거나 소부부로부터 네거티브시트를 취출하는 작업이 번잡스러운 단점이 있었다.
따라서, 본 발명의 목적은 네거티브시트를 소부부로 자동적으로 공급할 뿐만 아니라, 네거티브시트상의 영상이 PS판에 소부된 후 네거티브시트를 소부부로부터 자동적으로 취출할 수 있도록 한 판재소부장치를 제공하는데 있다.
이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 원고시트에 기록된 영상을 판재에 소부하기 위한 판재소부장치를 제공하는바, 본 발명에 따른 판재소부장치는 원고시트를 수용하기 위한 수용부 ; 원고시트에 기록된 영상을 판재에 소부하기 위한 소부부 ; 원고시트의 영상이 판재에 소부된 후 원고시트를 배출하기 위한 배출부 ; 원고시트를 수용부로부터 소부부로 이동시키기 위한 제1원고시트 이동수단; 원고시트의 영상이 판재에 소부된 후 원고시트를 소부부로부터 배출부로 이동시키기 위한 제2원고시트 이동수단; 원고시트를 수용부로부터 제1원고시트 이동수단으로 이송시키기 위한 제1이송수단; 원고시트가 제1원고시트 이동수단에 의해 수용부로부터 소부부로 이동될때 원고시트를 제1원고시트 이동수단으로부터 소부부로 제2원고시트 이동수단으로 이송시키기 위한 제3이송수단 및; 원고시트의 영상이 판재에 소부되어 제2원고시트 이동수단에 의해 소부부로부터 배출부로 이동된 후 원고시트를 제2원고시트 이동수단으로부터 배출부로 이송시키기 위한 제4이송수단으로 구성된다.
본 발명에 따르면, 영상이 기록되어 수용부에 수용된 원고시트는 제1이송수단에 의해 수용부로부터 제1원고시트 이동수단으로 이송됨과 동시에, 소부부에서 원고시트의 영상이 판재에 소부된 후 원고시트는 제3이송수단에 의해서 제2원고시트 이동수단으로 이동된다. 원고시트가 수용부에서 제1원고시트 이동수단으로 이동되고, 소부부에서 제2원고시트 이동수단으로 이동된뒤, 제1원고시트 이동수단을 해단원고시트를 수용부에서 소부부로 이동시키며, 제2원고시트 이동수단은 원고시트를 소부부에서 배출부로 이동시킨다
제1원고시트 이동수단에 의해 수용부에서 소부부로 이동된 원고시트는 제2이송수단에 의해 제1원고시트 이동수단으로부터 원고시트에 기록된 영상이 판재에 소부되는 소부부로 이송된다.
제2원고시트에 의해 소부부에서 배출부로 이동된 원고시트(판재에 영상을 소부하는데 이용된 원고시트)는 제4이송수단에 의해 제2원고시트 이동수단으로부터 배출부로 이송된다.
따라서, 원고시트는 수용부에서 소부부부로 자동적으로 공급될 수 있음과 동시에, 판재에 영상이 이미 소부된 원고시트는 소부부로부터 자동적으로 취출되어 배출부로 이송된다.
이하 본 발명의 일실시예를 도시한 판재노광 제어장치에 관해 상세히 기술한다.
제23도 및 제24도를 참조하면, 판재노광 제어장치(500)의 전면에는 판재공급 및 소부부(502)가 배치되는 바 PS판(504)은 판재공급 및 소부부(502)에 의해 네거티브시트(12)상의 영상이 인쇄된 후, 판재공급 및 소부부(502)의 후방에 있는 삽입 컨베이어에 의해 현상 및 정착처리를 위해 처리부(510)로 이송된다. 건조부(512)는 처리부(510)의 후방에 있으며 PS판(504)은 처리부(510)에서 현상 및 정착처리된 후 건조부(512)로 이송되어 건조된다.
표면보호처리부(516)에서는 표면을 보호하는데 적당한 수지용액과 같은 것이 영상이 형성된 후 건조부(512)에서 건조된 PS판(504)의 표면에 인가된다. 본 실시예에서는 제24도에 도시한 바와 같이, 인쇄전에 PS판(504)은 판재공급 및 소부부(502)의 하측에 있는 지지판(도시하지 않았음)상에 적재되는바, 지지판은 판재노광 제어장치(500)에 형성된 해당홈에 계합되도록 한 적어도 하나의 아내레일을 갖으므로 판재노광 제어장치(500)에는 지지판이 용이하게 적재된다. 환언하면, 안내레일은 판재노광 제어장치(500)에 제공될 수 있는 반면에, 이 안내레일을 계합할 수 있는 홈은 지지판에 형성될 수도 있다. 지지판 상에 적재된 PS판(504)은 노광시간을 맞추기 위하여 차례대로 노광부로 이송된다.
마이크로 컴퓨터 및 다른 장치로 구성된 제어부(514)는 판재공급 및 소부부(502)에 제공되는바, 제어부(514)는 전술한 공정들을 제어한다.
제2도는 PS판에 인쇄되어지는 영상이 이미 기록된 네거티브시트(12)를 도시한 것이다.
네거티브시트(12)는 얇은 장방형으로서 그의 중앙부에는 영상기록면(12A)이 형성되어 있으며, 네거티브시트(12)의 일단부에는 금속판(14)이 고착되어 있고 그의 종축에는 네거티브시트(12)의 폭 방향(제2도의 화살표(A) 방향)과 일치하는 하향 걸림부(hanging-downg portion)(12B)가 형성되어 있다. 하향 걸림부(12B)에는 네거티브시트(12)의 폭 방향에서 소정의 간격으로 4개의 관통공(16A,16B,18A 및 18B)이 형성되어 있는바, 이 관통공들은 제3도에 도시한 바와 같이 네거티브시트(12) 및 금속판(14)을 관통한다. 네거티브시트(12)는 제2도 및 제3도에 도시한 바와 같이, 이들 관통공들을 사용하여 하향 걸림부(12B)에 걸려있는 동안 이송된다.
네거티브시트(12)의 하측단부(12C)에는 종 방향에 수직인 U자형 단면을 갖는 금속판(20)이 상측단부에 있는 하방 걸림부(12B)에 부착된 금속판(14)과 동일면에 형성되어 있다. 또한, 금속판(20)은 네거티브시트(12)의 폭 방향으로 연장된다.
하측단부(12C)에는 한쌍의 관통공(22A,22B)이 네거티브시트(12)의 폭 방향으로 형성되어 있다.
이 관통공들 역시 제3도에 도시한 바와 같이 U자형 단면으로 형성된 양측면중 한 측면에 해당하는 금속판(20)의 일부를 관통한다.
네거티브시트(12)의 영상기록면(12A)에 기록된 영상은 제1도에 도시한 바와 같은 판재소부장치(10)에 있는 PS판에 소부된다.
제1,4도 및 제5도에 도시한 바와 같이 판재소부장치(10)에는 네거티브시트(12)를 수용하는 수용부(24)와, PS판에 네거티브시트(12)의 영상을 소부하기 위한 소부(26) 및 PS판에 기록된 영상이 소부된 후 네거티브시트(12)를 배출하기 위한 배출부(28)가 형성되는 바, 수용부, 인쇄부 및 배출부는 네개의 기대(13)에 장착된 프레임(11)에 순서대로 배치되어 있다.
네거티브시트 이동기구(30)는 프레임(11) 내측의 상측 위치에 배치되는바, 네거티브시트 이동기구(30)는 네거티브시트(12)를 수용부(24)로부터 소부부(26)로, 소부부(26)로부터 배출부(28)로 이동시킨다. 네거티브시트(12)를 네거티브시트 이동기구(30)로 이동시키기 위한 이송기구(32)가 수용부(24)의 내측에 위치된다(화살표(B) 방향의 내측에 위치됨.)
제1,6 및 제7도에 도시한 바와 같이 수용부(24)에는 한쌍의 무한벨트(34)(36)가 제공되는바, 이들 무한벨트는 두쌍의 스프라켓(46)(48)을 둘러싸고 있다. 이들 스프라켓(46,48)은 그의 단부근처에 있는 한쌍의 평행한 축(38)(40)에 고착되어 있다. 무한벨트(34)(36)의 중간부는 스프라켓(46)(48)사이에서 평행하게 연장된다. 축(38)(40)이 지지된 한쌍의 프레임부재는 취부 브라켓(17)에 의해 프레임(11)에 고정된다. 축(40)이 지지되는 곳에서 프레임부재(15)의 일부는 프레임(11)을 지나서 돌출된다. 축(38)의 일단은 연장되어 있고, 스프라켓(50)은 이러한 연장된 단부에 부착되어 있는바, 그곳에서 프레임부재(52)에 의해 프레임(11)에 고정된 모터의 구동력이 무한벨트(56)을 통해 전달된다. 따라서, 무한벨트(34)(36)는 화살표(F) 방향으로 회전된다. 무한벨트(34)(36)사이에는 다수의 네거티브시트 걸림판(58)이 축(38)(40)에 평행하게 배치된다.
각각의 네거티브시트 걸림판(58)은 평판으로 형성되며, 그의 일측면은 무한벨트(34)(36)에 고정되어 있다. 네거티브시트 걸림판(58)은 무한벨트(34)(36)에 걸려 있는 동안 모터(54)의 구동력에 의해 화살표(B) 방향으로 이동한다.
각각의 네거티브시트 걸림판(58)에는 중간이 오목한 요부(58A)가 형성되어 있다. 네거티브시트 걸림판(58)은 그의 대향측부로부터 수직 연장된 한쌍의 핀(60,62)을 갖는바, 그 사이에는 요부(58A)가 형성되어 있다. 핀(60,62)은 네거티브시트 걸림판(58)이 무한벨트(34)(36)에 걸려 있는 동안 화살표(B) 방향과 반대 방향으로 즉 판재소부장치(10)의 외측 방향(화살표(C) 방향)으로 배치되어 있다. 핀(60,62)축간의 거리는 네거티브시트(12)의 상측단부에 형성된 관통공(16A,16B)(제2도 참조)사이의 거리(L)과 동일하게 설정된다. 네거티브시트(12)는 관통공(16A,16B)내에 핀(60,62)을 삽입함으로써 네거티브시트 걸림판(58)에 걸려 모터(54)의 구동력에 의해 화살표(B) 방향으로 이동하여 프레임(11)안으로 삽입된다.
다수의 네거티브시트 걸림판(58)이 무한벨트(34,36)에 부착되어 있기 때문에, 그에 해당하는 매수의 네거티브시트(12)는 그로부터 걸려 있을 수 있다.
제1도 및 제7도에 도시한 바와 같이, 수용부(24)의 내측부에는 화살표(B) 방향으로 이송기구(32)가 배치되는바, 이송기구(32)에는 수용부(24)에 배치된 네거티브시트 걸림판(58)의 요부(58A)와 면하며, 각각의 네거티브시트를 걸 수 있도록 한 중간 걸림아암(64)이 형성되어 있다.
중간 걸림아암(64)은 브라켓(도시하지 않았음)에 의해 프레임(11)에 고정된 프레임부재(21)에 브라켓(67)에 고착되어 있는 공기실린더(70)의 구동축에 고정되어 있다.
중간 걸림아암(64)의 수평 방향 양측단부에는 한쌍의 안내포스트(72)의 선단이 부착되어 있는바, 제8도에 도시한 바와 같이, 안내포스트(72)는 취부 브라켓(67)에 고정된 슬라이드 베어링(73)에 의해 지지되며 공기실린더(70)의 구동 방향에 평행하다. 중간 걸림아암(64)은 한쌍의 안내포스트(72)에 의해 안내되는 동안 공기실린더(70)에 의해서 화살표(B 또는 C) 방향으로 이동한다.
공기실린더(70)에 공기가 공급되지 않을 경우 공기실린더(70)의 구동축은 공기실린더(70)의 본체안으로 후퇴한다(제7도의 실선으로 도시한 상태.)
한쌍의 핀(66,68)은 네거티브시트 걸림부재(58)와 면하는 중간 걸림아암(64)의 표면으로부터 상호 평행하게 연장되는 반면, 네거티브시트 걸림부재(58)는 하측으로 걸린상태에서 화살표(B) 방향으로 이동한다. 핀(66,68)축간의 거리는 네거티브시트(12)의 상단부에 형성된 관통공(18A,18B)간의 거리(S)와 동일하게 설정된다.
그러므로, 네거티브시트 걸림부재(58)이 화살표(B) 방향으로 이동하고, 공기실린더(70)가 중간 걸림아암(64)을 구동시킬 경우, 핀(66,68)은 네거티브시트(12)의 관통공(18A,18B)안으로 삽입된다. 수용부(24)의 네거티브시트 걸림판(58)에 매달린 네거티브시트(12)는 중간 걸림아암(64)으로 이송되어 그 곳에 걸리게 된다. 네거티브시트 걸림판(58)은 화살표(B) 방향으로 좀더 이동하여 축(38)을 중심으로 회전하므로써 핀(66,68)은 관통공(16A,16B)으로부터 취출된다.
제1,4,5도에 도시한 바와 같이, 네거티브시트 이동기구(30)는 이송기구(32)의 일부와, 소부부(26) 및 배출부(28)위에 배치된다. 네거티브시트 이동기구(30)에는 L자형 단면을 갖으며 화살표(B 또는 C) 방향에 수직으로 수용부(24)로부터 소부부(26)와 배출부(28)까지 연장된 레일(74)이 제공된다. 레일(74)은 브라켓(도시하지 않았음)에 의해서 프레임부재(71)에 고정되어 있는바, 프레임부재(71)는 프레임(11)에 고정되어 있다.
레일(74)위에는 제9도 내지 13도에 도시한 바와 같이 이동판(76)이 위치되는바, 상기의 레일과 이동판사이에는 슬라이드 가이드(78)가 배치된다. 레일(74)의 위에는 로드리스 실린더(80)가 레일을 따라 배치되어 취부 브라켓(75)에 의해 프레임부재(71)에 고정된다. 로드리스 실린더(80)는 슬라이더(81)를 수평 방향으로 구동시킨다. 슬라이더(81)에서 하방으로 연장된 아암(81A)은 이동판(76)으로부터 돌출된 브라켓(77)과 연결되는바, 이동판(76)은 로드리스 실린더(80)의 구동력에 의해 레일(74)을 따라 이동할 수 있다.
이동판(76)에는 그의 하측면으로부터 하방으로 돌출된 한쌍의 안내축 지지판(82)이 그의 수평 방향의 양단부에 배치되어 있다. 공기실린더 지지판(84)은 이동판(76)의 수평 방향 중간부에 배치되어 안내축 지지판(82)에 평행하게 이동판(76)의 하측면으로부터 하방으로 연장된다. 공기실린더(86)는 레일(74)밑에서 공기 실린더 지지판(84)에 지지되어, 그의 종축이 레일(74)의 종 방향에 대해 수직을 유지한다. 공기실린더(86)의 구동축(86A)은 제9도에 도시한 바와 같이, 공기실린더 지지판(84)을 통해 돌출해 있는데, 구동축(86A)의 돌출단부는 연결판(88)의 중간부에 부착되어 있다.
연결판(88)의 수평 방향 양단부는 한쌍의 안내축(90)의 양단부에 고정되는바, 안내축(90)은 안내축 지지판(82)에 제공된 슬라이드 보울 베어링(83)에 지지된다.
이와 같은 구조는 공기실린더(86)에 의해서 안내축(90)의 안내에 따라 연결판(88)을 화살표 방향(B 또는 C)으로 구동 및 이동시킬 수 있도록 한다.
연결판(88)의 양측단부중 하나의 단부에는 제10도에 도시한 바와 같이 L자형의 단면을 갖는 브라켓(91)이 부착되어 있고, 브라켓(91)의 종 방향 중간부에는 수직하방으로 연장된 구동축을 갖는 공기실린더(92)가 부착되어 있는바, 공기실린더(92)의 구동축은 브라켓(91)을 관통하여 그로부터 하방으로 돌출되어 있고, 상기 구동축의 돌출단부에는 이송판(94)이 부착되어 있다. 이송판(94)의 상측단으로부터 돌출된 한쌍의 축(96)은 브라켓(91)에 제공된 슬라이드 베어링(93)내에 삽입되어 그에 의해 지지되며 공기실린더(92)의 구동방향과 동일한 방향으로 이동할 수 있다.
이러한 구조는 공기실린더(92)에 의해 축(96)의 안내에 따라 이송판(92)을 수직 방향으로 구동 및 이동시킬 수 있도록 한다.
이송판(94)에는 한쌍의 핀(102,104)이 화살표(B) 방향으로 상호 평행하게 돌출되어 있는바, 이들 핀축간의 거리는 이송기구(32)의 네거티브시트 걸림아암(64)에 제공된 핀(66,68)축간의 거리(S)와 동일하며 또한, 네거티브시트(12)의 관통공(18A,18B)의 중심간의 거리(S)와 동일하게 설정된다. 자석(69)은 핀(102,104)의 기부에 부착되어 있다.
또한, 연결판(88)의 타측단부에는 L장형 단면을 갖는 브라켓(98)이 부착되고, 상기의 브라켓(98)의 하측단부에는 이송판(100)이 고정되는바, 이송판(100)에는 한쌍의 핀(107,109)이 화살표(B) 방향으로 상호 평행하게 돌출되어 있다. 이들 핀축간의 거리는 이송판(94)에 제공된 핀(102,104)의 축간의 거리(S)와 동일하게 설정된다. 또한 핀(107,109)에는 자석(101)이 제공된다.
이송판(94)이 레일(74)을 따라 수용부(24)와 면하는 위치로 이동할때, 이송판(100)은 소부부(26)와 면하며, 이송판(94)이 레일(74)을 따라 소부부(26)와 면하는 위치로 이동할때, 이송판(100)은 배출부(28)와 면하는 방식으로 브라켓(91,98)은 그들의 위치를 선택함으로써 연결판(88)에 부착된다.
제1도 및 제4도에 도시한 바와 같이 소부부(26)에는 이송판(100 또는 94)과 면할 수 있는 네거티브시트 걸림봉(106)이 제공되는바, 네거티브시트 걸림봉(106)은 제4도 및 제5도에 도시한 바와 같이, 한쌍의 풀리(108,110)주위에 감긴 와이어(112)의 양단부에 연결됨으로써 매달려 있다. 폴리(108,110)는 취부 브라켓(105)에 의해 프레임부재(111)에 축 방향으로 지지되어 있는바, 프레임부재(111)는 프레임부재(도시하지 않았음)에 의해 프레임(11)에 지지되어 있다. 와이어(112)의 타측 단부에 부착된 추(114)는 네거티브시트 걸림봉(106)에 부착된 것과 대향되어 있어서 와이어(112)에 장력을 부여한다.
네거티브시트 걸림봉(106)의 양단부에는 제14도 및 제17도에 도시한 바와 같이 블록(116)이 부착되어 있고, 블록(116)의 주위에는 네거티브시트 유지판(118)이 설치되는데, 각각의 네거티브시트 유지판(118)은 단면이 대체로 U자 형이며 상측 수평부에는 장공(118A)이 형성되어 있다. 장공(118A)내에는 제16도 및 제17도에 도시한 바와 같이, 블록(116)으로부터 돌출된 핀(116A)이 삽입된다. 네거티브시트 유지판(118)은 핀(116A)이 장공(118A)의 종 방향 양단부중 하나와 접촉할때까지 네거티브시트(12)의 폭 방향 즉 네거티브시트 걸림봉(106)의 종 방향으로 네거티브시트 걸림봉(106)과 상대 이동을 할 수 있다.
네거티브시트 걸림봉(106)의 양단부는 블록(116)과 네거티브시트 유지판(118)과 함께 이동블록(120)안으로 삽입되는바, 각각의 이동블록(120)에는 이들 부재를 수용하기 위한 하방으로 개방된 요구(121)가 형성된다. 각각의 이동블록(120)은 수평 방향으로 연장된 종축을 갖는 공기실린더(124)의 구동축(124A)의 돌출단부에 고정된다. 따라서, 이동블록(120)은 한쌍의 안내포스트(126)에 의해 안내되는 동안 네거티브시트 걸림봉(106)의 종 방향으로 이동한다. 공기실린더(124)는 프레임(11)에 고정된 취부 브라켓(122)에 의해 지지된다. 한쌍의 안내포스트(126)의 일측단부는 취부 브라켓(122)에 의해 지지되는 반면, 타측단부는 프레임(11)에 고정된 지지 브라켓(도시하지 않았음)에 의해 지지된다. 이동블록(120)은 네거티브시트 유지판(118)의 수평 방향 양단부가 고정되는 요구(121A)를 갖는다. 이동블록(120)이 네거티브시트 걸림봉(106)의 종 방향(화살표 A로 표시한 방향)으로 이동할때, 이동블록은 장공(118A)의 내측 변부와 핀(116A)사이에 계합되어 네거티브시트 유지판(118)을 이동시킨다.
네거티브시트 걸림봉(106)의 수평 방향 양단부에는 한쌍의 핀(130,132)이 상호 평행하게 돌출되어 제17도에 도시한 상태에서 화살표(C) 방향을 향하게 된다. 핀(130,132)의 축간 거리는 네거티브시트(12)의 관통공(16A,16B)의 중신간의 거리(L)와 동일하게 설정된다.
핀(130,132)사이에는 관통공(106A,106B)이 일렬로 형성되어 있는바, 관통공의 중심간 거리(S)는 이송판(100)(제9도 참조)에 배치된 핀(107,109)의 축간 거리와 동일하게 설정된다.
따라서, 이송판(100)이 네거티브시트 걸림봉(106)과 면할 경우, 핀(109,107)의 축은 관통공(106A,106B)와 일렬로 정렬되며, 핀(130,132)의 축은 네거티브시트(12)의 관통공(16A,16B)과 동축상태로 정렬된다.
핀(130)에 네거티브시트(12)가 걸려 있는 동안 공기실린더(124)에 의해 이동블록(120)이 작동하므로써 네거티브시트 유지판(118)은 제16도에 가상선으로 표시한 바와 같이 네거티브시트(12)로 이동한다.
네거티브시트(12)의 하향 걸림부(12B)는 네거티브시트 유지판(118)의 유지아암(118B)에 의해 네거티브시트 걸림봉(106)에 압착된다(제16도 참조).
네거티브시트 걸림봉(106)의 하측에는 제1도, 제4도 및 제5도에 도시한 바와 같이 정반(134)이 수평적으로 배치되는바, 정반(134)은 프레임부재(133)에 의해 프레임(1)위에 지지되어 있다. 정반(134)에는 PS판 공급장치(도시하지 않았음)에 의해 정반(134)의 하방에 수용된 PS판 공급된다.
제18도에 도시한 바와 같이, 걸림상태에서 네거티브시트(12)의 하측단(12C)에 대응된 위치에서 정반(134)의 전면에는 네거티브시트 고정부재(135)가 고착된다. 네거티브시트 고정부재(135)를 관통하는 핀(136,138)은 핀(130,132)과 동일한 방향 즉 화살표(C) 방향으로 돌출되어 있는바, 핀(136,138)의 축간 거리는 네거티브시트(12)의 하측단부에 형성된 관통공(22A,22B)의 거리(U)와 동일하게 설정된다.
핀(136,138)은 브라켓(141)에 의해 정반(134)의 하측면에 고정된 공기실린더(140)가 동작됨에 따라 정반(134)의 전면으로부터 돌출하거나 정반의 전면 안으로 후퇴할 수 있다.
네거티브시트(12)가 네거티브시트 걸림봉(106)에 걸려 있는 동안 핀(136,138)은 관통공(22A,22B) 안으로 삽입될 수 있다.
정반(134)의 전방에는 정반(134)상에서 네거티브시트(12)를 압축하기 위한 스퀴즈 장치(144)가 배치되는바, 스퀴즈 장치(144)는 정반(134)의 양측부에 대응한 위치에 배치된 두쌍의 레일(142A,142B)을 따라 안내되는 동안 화살표(B 또는 C)방향으로 이동할 수 있다. 스퀴즈 장치(144)가 화살표(B) 방향으로 이동할시에 스퀴즈 장치는 네거티브시트(12)를 정반(134)상에 압착시킨다.
정반(134)의 양측부에 해당하는 위치에서 정반(134)의 위에 상호 평행하게 배치된 한쌍의 레일(142B)은 브라켓(도시하지 않았음)에 이해 프레임(11)에 고정된다. 한쌍의 레일(142A)은 레일(142B)과 동축적으로 배치되며, 지지 브라켓(174)에 의해 가동 베이스(175)에 장착되는바, 가동 베이스는 브라켓(182)에 의해 실린더(180)의 구동축에 고정된다.
레일(142A)은 레일(142B)과 일렬로 유지되는 동안 스퀴즈 장치(144)와 함께 실린더(180)의 구동력에 의해 레일(142B)에 밀착되거나 멀어질 수 있다. 레일(142A)(142B)를 연속적으로 결합시키기 위하여 레일(142A)의 결합단부에는 돌기(142C)가, 레일(142B)의 결합단부에는 이들 돌기를 수용하기 위한 요부(도시하지 않았음)가 형성되어 있다.
스퀴즈 장치(144)는 직경이 적은 한쌍의 로울러(150,152)와, 직경이 큰 로울러(154)를 갖는다. 이들 로울러는 한쌍의 평행한 측판(146,148)사이에서 축 방향으로 지지되는바, 측판(146,148)사이에는 축(156)이 축방향으로 지지된다.
측판(146,148)사이에서 측판(146)에 인접한 곳에는 치차(158)가 축(156)에 고정되는바, 이 치차(158)에는 모터(159)의 구동축에 부착된 치차(162)가 맞물리는데 모터는 측판(146)에 고정된다.
측판(146)을 관통하여 돌출한 축(156)의 일측 선단부에는 치차(164)가 고정되는바, 이 치차(164)는 레일(142A,142B)의 상면에 고정된 랙(165)과 맞물린다. 한편, 측판(148)을 관통하여 돌출한 축(156)의 타측 선단부에는 치차(166)가 고정되는바, 이 치차(166)는 해당 레일레 고정된 랙(165)과 맞물린다.
레일(142A)은 측판(146,148)에 배치된 다수의 로울러 베어링(168)과 치차(164,166)사이에 끼워진다.
모터(159)의 구동력이 치차(162,158)를 통해 축(156)에 전달됨에 따라, 치차(164,166)가 랙(156)상에서 회전되므로, 스퀴즈 장치(144)는 랙(165)의 종 방향(화살표 B 또는 C)으로 이동한다.
소부부에는 제4도 및 제5도에 도시한 바와 같이, 정반(134)과 네거티브시트 이동기구(30)사이에 영상 소부용 광원(220)이 배치된다. 그러므로, 스퀴즈 장치(144)에 의해 정반(134)에 공급된 네거티브시트(12)에 있는 영상은 PS판에 소부된다.
제4도 및 제20도에 도시한 바와 같이, 배출부(28)에는 이송판(100)과 면하는 네거티브시트 걸림판(184)이 제공되는바, 네거티브시트 걸림판(184)은 제21도에 도시한 바와 같이 취부 브라켓(186)에 의해 프레임부재(111)에 고정된 공기실린더(188)의 구동축(188A)의 돌출단부에 고정된다.
제22도에 도시한 바와 같이, 네거티브시트 걸림판(184)은 취부 브라켓(186)을 고정한 한쌍의 슬라이드 보올 베어링(190)에 의해 지지된 한쌍의 안내포스트(192)의 단부에 연결된다. 네거티브시트 걸림판(184)은 공기실린더(188)에 의해 구동되어 안내포스트(192)에 의해 안내되는 동안 화살표(B 또는 C) 방향으로 이동하게 된다.
네거티브시트 걸림판(184)은 제20도 및 제21도에 도시한 바와 같이 화살표(C) 방향으로 연장된 한쌍의 핀(194,196)을 갖는바, 핀(194,196)의 축간 거리는 네거티브시트(12)의 상단부에 형성된 관통공(18A,18B)의 중심간의 거리(S)와 동일하게 설정된다.
핀(194,196)은 네거티브시트 걸림판(184)에 제공된 슬라이드 베어링(202)에 의해 지지되어 압축코일 스프링(204)의 힘에 의해 화살표 방향(C)으로 장력을 받는다.
프레임부재(111)에는 제20도에 도시한 바와 같이 한쌍의 브라켓(205)이 고정되며, 브라켓(205)에는 핀(194,196)의 방향과 동일한 방향으로 한쌍의 핀(198,200)이 돌출한다. 핀(198,200)의 축간 거리는 네거티브시트(12)의 상단부에 형성된 관통공(16A,16B)의 중심간의 거리(L)와 동일하게 설정된다.
프레임부재(107)에는 한쌍의 공기실린더(212,214)가 브라켓(216)에 의해 고정되는바, 이들 공기실린더(212,214)는 그의 축이 수직방향으로 연장되어 그들의 구동축에 하방으로 연장되도록 위치된다. 각각의 공기실린더(212,214)의 구동축의 선단부에는 네거티브시트 유지부재(218)가 부착되는바, 네거티브시트 유지부재(218)의 중심간의 거리는 브라켓(205)에 배치된 핀(198,200)의 축간 거리와 동일하게 설정된다. 공기실린더(212,214)가 작동될 경우, 네거티브시트 유지부재(218)가 하방으로 이동하므로 핀(198,200)은 네거티브시트 유지부재(218)에 형성된 U자형 홈(218A)에 수용된다. 또한 유지부재(218)는 U자형 홈(218A)에 수직으로 형성되어 네거티브시트 하방 걸림부(12B)를 수용하는데 이용된다.
이송판(100)에 걸려 있는 네거티브시트(12)가 네거티브시트 걸림판(184)과 면하는 위치로 이동할 경우, 이송판(100)은 화살표 방향(B)으로 이동한다. 그러므로 핀(107,109)과 접촉하게 된다(제21도의 일점쇄선). 이송판(100)이 압축코일 스프링(204)의 압축력에 의해 화살표(B) 방향으로 좀더 이동함에 따라 핀(198,200)은 네거티브시트(12)의 관통공(16A,16B)안으로 삽입된다. 이러한 상태에서, 공기실린더(212,214)가 구동하여 네거티브시트 유지부재(218)을 하방으로 이동시켜 홈(218B)에 의해 네거티브시트(12)의 상단부를 협지시킨다. 이송판(100)이 화살표(C) 방향으로 이동한 후에 핀(109,107)이 관통공(18A,18B)으로부터 취출되므로 네거티브시트(12)는 핀(198,200)에 걸리도록 되어 있다. 네거티브시트(12)는 핀(194,196)에 걸리게 되며, 이러한 네거티브시트는 배출장치(도시하지 않았음)에 의해 적재된후 판재소부장치의 외측으로 배출된다.
상기의 동작을 총괄적으로 제어하는 제어부(524)는 제26도에 도시한 바와 같이 RAM(576),ROM(578),CPU(580),입/출력 포트(582) 및 이들을 접속하기 위한 데이터버스와 제어버스등의 버스(584)로 구성된다. 제어부는 조작반(도시하지 않았음)에 설치된 스위치로분터의 입력신호에 따라 소정의 공정을 수행한다. 이하, 조작반에 설치된 이들 스위치중 주요 스위치에 관련된 공정을 설명하기로 한다.
설정치 스위치(585)는 1매의 네거티브시트(12)를 사용하여 노광에 의해 얻어지 제판매수를 설정하는데 이용되는데, 설정은 수용부(24)에 수용된 각각의 네거티브시트를 위해 수용되어질 수 있다. 이러한 설정매수는 조작반에 제공된 표시부에 표시된다.
스플릿-런 스위치(586)는 1매의 PS판(504)에 2매의 네거티브시트(A판,B판)의 영상을 노광하도록 작동된다. 통상적으로, 1매의 네거티브시트(12)는 신문의 1페이지에 해당하며 1매의 PS판은 2페이지의 동일한 패턴을 노광하는 것이다. 스플릿-런 스위치(586)가 오프상태에 있는 경우, PS판(504)에는 동일한 네거티브시트에서 얻어진 두개의 병렬 패턴 정보가 노광된다.
기동 스위치(588)는 공정을 개시하는데 이용되는 스위치이다.
차단 스위치(690)는 네거티브시트 수용부(24)에 수용된 네거티브시트들중에서 분리된 네거티브시트(12)를 처리하는 도중에 PS판(504)에 영상을 노광시키도록 조작되는 스위치이다. 차단 스위치(590)가 턴온되었을 경우 소부부(26)에서의 현재 공정에 사용되는 네거티브시트(12)에 관한 노광량은 정지된다. 이러한 네거티브시트(12)가 네거티브시트 배출부(28)에 도달했을때, 자동 노광공정은 종료된다. 차단 노광에 의해 처리되어지는 네거티브시트(12)는 작업원에 의해 네거티브시트 배출부(28)를 통해 장치에 설정되고, 이 네거티브시트(12)를 사용하는 노광공정은 네거티브시트가 네거티브시트 수용부(24)에 수용된 유무에 불구하게 시작된다.
이하, 본 실시예의 작용을 제27도의 플로우챠트에 의거하여 상세히 설명하기로 한다.
스텝(600)에서 네거티브시트(12)를 네거티브시트 수용부(24)에 장전시킨다. 스플릿-런을 수행하기 위해서 A판, B판을 연속적으로 설정한다. 스텝(602)에서는 제판매수를 설정치 스위치(585)를 사용하여 설정하는바, 제판매수의 설정이 종료된후, 공정이 스텝(604)으로 진행되면, 스플릿-런 스위치(586)가 턴온된다. 스텝(606)에서는 기동 스위치(588)가 턴온된다.
기동 스위치(588)가 턴온되며, 공전은 스텝(608)으로 진행되며, A판 네거티브시트(12)는 네거티브시트 수용부(24)로부터 핀(66,68)으로 이송된다.
즉, 수용부(24)에서, 네거티브시트 걸림판(58)의 핀(60,62)에 매달려 있는 네거티브시트(12)는 모터(54)의 구동력에 의해 판재소부장치(10)의 내측부(화살표 B방향)으로 운반된다. 네거티브시트(12)가 축(38)하측에 위치될 경우, 이송기구의 공기실린더(70)가 작동하여 주간 걸림아암(64)을 화살표 방향(C)으로 이송시킨다. 이러한 이동에 의해, 중간 걸림아암(64)에 배치된 핀(66,68)은 네거티브시트(12)의 관통공(18A,18B)안으로 삽입된다. 이와 동시에 네거티브시트 걸림판(58)의 핀(60,62)은 스프라켓(46)에 대해 회전하는 동안 상측으로 이동하므로, 핀은 관통공(16A,16B) 밖으로 취출되어 중간 걸림아암(64)에는 네거티브시트(12)가 걸리게 된다. 네거티브시트(12)를 매달은 중간 걸림아암(64)은 공기실린더가 작동됨에 따라 화살표(B) 방향으로 이동된다.
이때, 네거티브시트 이동기구(30)의 공기실린더(92)가 작동되어 이송판(94)을 하방으로 이동시키는 반면, 안내축(96)에 의해 수용부(24)와 이송기구(32) 사이로 이송판(94)을 안내한다. 이 시점에서 이송판(94)은 공기실린더(86)에 의해 수용부(24)의 방향(화살표 방향 C)으로 구동되어 이동된다.
이송판(94)이 수용부(24)와 중간 걸림아암(64)사이로 이동된 후, 이송판(94)은 공기실린더(86)에 의해 구동되어 중간 걸림아암(64)을 향해 이동한다. 이와 동시에, 중간 걸림아암(64)을 공기실린더(70)에 의해 구동되어 이송판(94)을 향해 이동한다. 이러한 이동으로 인하여, 핀(66)은 핀(102)에 인접되게 되며, 핀(68)은 핀(104)에 인접 위치된다. 이 지점에서 네거티브시트(12)의 하향 걸림부(12B)의 금속판(14)은 핀에 배치된 자석(69)에 의해 인력을 받으며 핀(102,104)은 안으로 삽입된다. 따라서, 네거티브시트(12)는 중간 걸림아암(64)으로부터 이송판(94)으로 이송된다(스텝610).
이송판(94)의 핀(102,104)에 매달려 있는 네거티브시트(12)는 공기실린더(86)에 의해 화살표(B) 방향으로 구동되므로 핀(102,104)은 네거티브시트 걸림봉(106)에 형성된 관통공(18A,18B)안으로 삽입된다. 이와 동시에 네거티브시트 걸림봉(106)에 배치된 핀(130,132)은 핀(102,104)에 매달려 있는 네거티브시트(12)의 하향 걸림부(12B)에 형성된 관통공(16A,16B)안으로 삽입된다. 그다음, 공기실린더(124)가 작동되어 이동블럭(120)을 이동시키므로, 네거티브시트(12)의 하방 걸림부(12B)의 양측단부는 네거티브시트 유지판(118)에 의해 유지된다.
그리고, 이송판(94)이 공기실린더(86)에 의해 화살표(C) 방향으로 구동되어 네거티브시트(12)가 네거티브시트 걸림봉(106)의 핀(130,132)에 걸리게 된 후 네거티브시트 유지판(118)에 의해서 이동을 정지하게 된다.
따라서, 네거티브시트(12)는 수용부(24)로부터 소부부(26)로 공급되는바, 네거티브시트(12)의 하단부(12C)는 제18도에 도시한 바와 같이 실린더(140)의 구동에 의해 핀(136)과 계합된다.
그다음, 스퀴즈 장치(144)가 화살표(B) 방향으로 이동하므로 스퀴즈 장치는 정반(134)위에 있는 PS판(504)을 압축시킨다.
스퀴즈 장치(144)중 적은 직경의 로울러(150,152)는 네거티브시트(12)의 중간부를 화살표(B) 방향으로 굴곡시키며, 큰 직경의 로울러(154)는 상기의 굴곡부를 정반상에 압축시킨다. 네거티브시트(12)가 정반(134)위에 압축되어 넓어졌을 경우, 네거티브시트 걸림봉(106)은 와이어(112)에 의해 매달려 있는 상태에서 하방으로 이동된다. 이 상태에서 네거티브시트 이동기구(30)는 제4도의 좌측면을 향해 다시 이동되고, 이송판(100)은 네거티브시트 걸림봉(106)과 면하는 위치로 이동된다. 이와 동시에, 이송판(94)은 수용부와 면하며, 이송기구(32)는 후속의 네거티브시트 즉, B판 네거티브시트(12)를 수용한다(스펩 616). 정반(134)에 압축되어 펼쳐진 네거티브시트(12)에 있는 영상은 PS판에 소부되며(스텝 618), 이후 네거티브시트(12)는 네거티브시트 걸림봉(106)에 의해 상방으로 이동한다.
이송판(100)이 공기실린더(86)에 의해 화살표(B) 방향으로 구동됨에 따라, 핀(102,104)은 네거티브시트(12)의 관통공(18A,18B)안으로 삽입된다. 이와 동시에 관통공(16A,16B)안에는 핀(130,132)이 삽입된다. 이런 상태에서 공기실린더(124)가 작동하여 네거티브시트 유지판(118)을 이동시키므로 네거티브시트(12)는 네거티브시트 걸림봉(106)에 고정된 상태인 유지 상태로부터 해제된다. 이와 동시에, 정반(134)에 형성된 핀(136,138)이 공기실린더(140)에 의해 화살표(B) 방향으로 이동된다. 그러므로, 네거티브시트(12)는 네거티브시트 걸림봉(106)의 핀(130,132)과 이송판(100)의 핀(102,104)에 매달려 있게 된다. 이송판(100)의 핀(109,107)에는 자석이 제공되어 있기 때문에, 공기실린더(86)의 구동에 의해 이송판(100)이 화살표(C) 방향으로 이동할때 네거티브시트(12)는 이송판(100)의 핀(109,107)에 흡입됨으로써 이동된다. 그리하여, 네거티브시트(12)는 걸려있는 상태에서 네거티브시트 시트 걸림봉(106)으로부터 멀어지게 된다. 이와 유사하게 B판 네거티브시트 이송판(94)으로 이송된다(스텝 620).
이송판(100)으로부터 분리된(걸려있는 상태에서 해제된) 네거티브시트(12)는 로드리스 실린더(80)에 의해 배출부로 이동하고, B판 네거티브시트 소부부(26)와 면하게 된다(스텝 622,624).
B판 네거티브시트는 전술한 바와 같은 방식으로 소부부로 이송되어 PS판에 노광하도록 이용된다(스텝 626).
소부처리가 완료되었을때 공정은 스텝(628)으로 진행하며 제판매수의 카운트는 증가된다. 이후의 공정은 스텝(630)으로 진행되는바, 이 스텝에서는 제판매수가 설정매수에 도달했는가를 판단한다. 만약에 재판매수가 설정매수보다 적을 경우, 공정은 스텝(632)으로 진행되고 B판 네거티브시트(12)는 소부부(노광부)(26)에서 이송판(94)에 걸리게 된다. 스텝(634)에서는 네거티브시트 이동기구(30)가 장치의 좌측면을 향해 축방향으로 이동되고, A판 네거티브시트(12)는 소부부(노광부)(26)로 이송된다. 이때에 B판 네거티브시트(12)는 네거티브시트 수용부(24)로 일시적으로 복귀된다.
그다음 스텝(636)에서는, 소부부(노광부)(26)로 이송된 A판 네거티브시트를 전술한 방식으로 소정의 위치에 위치시킨다. 이후 공정은 스텝(618)으로 복귀되고, 제판매수가 설정매수와 동일하게 될때까지 상기의 스텝을 반복한다.
스텝(630)에서 제판매수가 설정매수와 동일한 것을 판단할 경우, 공정은 스텝(638)으로 진행하고, 네거티브시트 배출부(28)에는 핀(194,196)에 의해서 A판 네거티브시트(12)가 운반되어진다.
즉, 이송판(100)이 배출부(28)의 네거티브시트 걸림판(184)과 면할 경우, 이송판은 공기실린더(86)에 의해 구동되므로 화살표(B) 방향으로 이동한다. 이러한 이동으로 인하여 이송판(100)의 핀(102,104)은 네거티브시트 걸림판(184)에 배치된 핀(194,196)에 인접되어 화살표 방향(B)으로 작용하는 압축코일 스프링(204)력에 의해 장력을 받는다. 이때, 핀(198,200)은 네거티브시트(12)의 관통공(16A,16B)안으로 삽입된다. 이런 상태에서, 공기실린더(214,216)가 구동되기 시작하여 네거티브시트 유지부재들은 하방으로 이동하고 하방 걸림부(12B)는 홈(218B)에 수용된다. 네거티브시트 유지부재(218)는 네거티브시트(12)를 화살표(C) 방향으로 이동할 경우, 네거티브시트(12)는 네거티브시트 걸림판(184)의 핀(194,196)에 걸리게 된다. 이후, 네거티브시트(12)는 집적되어 배출장치(도시하지 않았음)에 의해 배출된다.
이때, 이송판(94,100)에는 어떠한 네거티브시트도 걸려있지 않게 되는바, 이송판(94)은 부하가 걸리지 않는 상태에서 장치의 좌측면을 향해 시트 이동기구의 축방향으로 이동된다. 따라서, 이송판(100)은 소부부(노광부)(26)에 위치된다. 이 상태에서, B판 네거티브시트(12)는 이송판(100)에 걸리게 된후 이송판(94)이 자이의 우측면을 향해 이동하는 동안 네거티브시트 배출부(28)로 이송된다(스텝 640,642).
스텝(644)에서는 A판 네거티브시트의 경우와 마찬가지로, B판 네거티브시트를 핀(194,196)에 의해서 배출되어지는 네거티브시트를 수용한다. 이후 공정은 스텝(646)으로 진행하여 스플릿-런 스위치(586)를 턴오프시킨다. 이후 스텝(648)에서는 기동 스위치(588)를 턴오프시킨다.
이상 기술한 공정은 스플릿-런 작동의 흐름이다. 통상적으로 이러한 처리는 이러한 흐름에 의거하여 순차적으로 수행된다.
그다음, 차단처리 루틴은 제28도의 플로우 챠트에 의거하여 설명하기로 한다. 이 루틴은 조작반상의 차단 스위치(590)가 작동될 경우 메인 공정을 차단한다. 스텝(650)에서는 PS판을 처리하는데 이용되며 이송판(100)에 걸려있는 네거티브시트(12)가 핀(194,196)에 의해 수용된다. 스텝(652)에서는 작업원에게 본 작업이 완료되엇음을 알려준다. 이 작업은 예컨대, 종을 치거나 램프를 점등함으로써 수행될 수 있다.
스텝(654)에서는 배출부의 덮개(도시하지 않았음)를 개방시키고, 스텝(656)에서는 차단에 의해 처리되어지는 네거티브시트(차단 네거티브시트(12)를 이송판(100)에 수동 장전한다. 이후 공정은 스텝(658)으로 진행되고 덮개는 폐쇄된다. 스텝(658)에서 덮개가 폐쇄되엇음이 확인되었을 경우, 공정은 스텝(660)으로 진행되어 차단 네거티브시트(12)로부터 통지된 제판매수를 설정치 스위치(586)에 의해 설정된다. 설정이 종료된 후에 스텝(662)에서는 기동 스위치(588)가 턴온되었나를 판단하여, 턴온되었을 경우에는 공정은 스텝(664)으로 진행하여 네거티브시트 이동기구(30)는 장치의 좌측면을 향해 이동하고, 차단 네거티브시트(12)는 소부부(노광부)(26)로 이동된다. 스텝(666)에서는 이송판(100)에 걸려있는 차단 네거티브시트(12)를 이송판에서 제거하여 수평상태로 위치시킨다. 이후 노광처리를 개서한다(스텝 668).
스텝(670)에서는 제판매수의 카운트값을 증가시키고, 공정은 스텝(672)으로 진행되어 제판매수가 설정매수와 동일하지를 판단하는바, 제판매수가 설정매수보다 적을 경우 공정은 스텝(668)로 진행된다. 이 경우 소부부(노광부)(26)에 배치된 PS판(504)은 교체된다.
만약, 스텝(672)에서 제판매수가 설정매수와 동일하다는 것을 판단하면 공정은 스텝(674)으로 진행하여 소부부(노광부)(26)에 위치된 차단 네거티브시트(12)를 다시 이송판(100)에 걸리게 한다. 이후, 공정은 스텝(676)을 진행하여 네거티브시트 이동기구(30)를 장치의 우측면을 향해 축방향으로 이동시킨 차단 네거티브시트(12)를 네거티브시트 배출부(28)로 이송시킨다. 스텝(678)에서는 이송된 차단 네거티브시트를 핀(194,196)으로 사용하여 수용한다. 그다음 공정은 스텝(680)으로 진행되고 차단 스위치(590)는 턴오프된다.
전술한 바와 같이, 본 실시예에서는 처리되어질 네거티브시트는 통상의 노광처리를 차단함으로써 노광을 하도록 할 수 있으므로 작업성을 향상시킬 수 있다. 이 경우, 차단 네거티브시트(12)를 네거티브시트 배출부(28)에 장전함으로써 네거티브시트 수용부(24)에 수용된 네거티브시트의 배열 순서를 변경시킬 필요가 없을 뿐만 아니라 제판순서를 재차 확인할 필요가 없다.
전술한 실시예에서, 핀(60,62,66,68,107,109,130,132,136,138,194,196,198,200) 대신에 자석, 흡입컵과 같은 것을 이용하여 네거티브시트를 걸수 있도록 할 수 있다. 수용부(24)에는 네거티브시트를 차례로 공급하기 위한 네거티브시트 카셋트가 제공될 수도 있다.
본 발명의 제2실시예를 제29 내지 제31도를 참조하여 상세히 설명하기로 한다. 제2실시예에서, 네거티브시트 유지기구(700)는 네거티브시트 걸림판(58)에 제공된다. 이것을 제외하고는 제2실시예의 구조 및 기능은 제1실시예의 것과 동일하므로 이들에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
제30도에 도시한 바와 같이 네거티브시트 걸림판(58)의 요부(58A)의 상부에는 관통공(702)이 설치되는바, 관통공(702)안에는 브라켓(704)의 기부(704A)가 삽입된다. 브라켓(704)의 기부(704A)의 일단부는 절곡되어 있으며 상기의 절곡부는 기부(704A)로부터 돌출된 양측단부(704B)를 갖는바, 돌출된 양측부(704B)는 관통공(702)안에 삽입되는 반대 방향으로 연장되도록 내측으로 굴곡되어 있다. 양측부(704B)사이에는 유지판(706)이 삽입 배치되어 핀(708)에 의해 그의 양측부에서 축방향으로 지지된다.
유지판(706)의 중간부에는 장방향 절단부(706A)가 형성되는바, 유지판(706)의 상단면(706B)은 제31도에 도시한 바와 같이 원호부가 형성되어 판(710)과 접촉한다.
판(710)은 네거티브시트 걸림판(50)에 형성된 관통공(702)을 통과하여 대체로 수평으로 배치되어 브라켓(704)의 기부(704A)에 고정된다. 그러므로 판(710)이 유지판(706)의 상단면을 압축하므로 유지판(706)은 제31도에 도시한 위치로 유지된다.
유지판이 상기의 위치에 있을때(제31도의 실선으로 도시한 상태), 유지판은 네거티브시트(12)를 그 자신과 네거티브시트 걸림판(58)사이에 협지시키므로 네거티브시트(12)는 핀(60,62)으로부터 날락되지 않게 된다.
이러한 상태에서, 네거티브시트 걸림판(58)은 판재소부장치(10)의 내측부로(화살표 방향 B)로 이동된다. 네거티브시트(12)는 축(38) 하측에 위치되면, 이송기구(32)의 공기실린더(70)가 작동되어 중간 걸림아암(64)을 화살표 방향(C)으로 이동시킨다. 이러한 이동으로 인하여 중간 걸림아암(64)에 설치된 핀(66,68)은 네거티브시트(12)의 관통공(18A,18B)에 삽입됨과 동시에 핀(60,62)은 스프라켓(46)에 대해 회전하는 동안 상방으로 이동하므로 이들 핀들은 관통공(16A,16B)으로부터 취출되기 때문에 네거티브시트(12)는 중간 걸림아암(64)에 걸리게 된다. 네거티브시트(12)가 매달린 중간 걸림아암(64)은 공기실린더에 의해 화살표(B)방향으로 이동한다.
네거티브시트 걸림부재(58)가 화살표(F) 방향으로 회전함에 따라 유지판(706)은 중간 걸림아암(64)에 의해 화살표(C) 방향으로 압축되어 핀(708)을 중심으로 시계 방향으로 회전하므로 유지판은 제31도의 2점쇄선으로 도시한 위치로 이동하여 핀(710)에 의해 상기의 위치에 유지된다.
전술한 바와 같은 본 실시예에 있어서, 네거티브시트(12)는 유지판(706)을 사용함으로써 네거티브시트 걸림판(58)에 정확히 유지될 수 있고, 중간 걸림아암(64)에 용이하게 이송될 수 있다.
본 발명의 제3실시예를 제32도 내지 제34도를 참조하여 상세히 설명하기로 한다. 제3실시예에서는 네거티브시트(12)를 이송하기 위한 제1실시예의 자석(69) 대신에 흡입컵이 사용되는데, 이것을 제외하고는 제3실시예의 구조 및 기능은 제1실시예의 것과 동일하므로 이들에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
제32도 및 제33도에 도시한 바와같이, 이송판(94)의 하측 양단부는 화살표(C) 방향으로 굴곡되어 있는바, 이들 굴곡부의 선단부는 양방향으로 좀더 굴곡되어 이송판(94)의 중간부에 평행한 굴곡부((94A)를 형성한다.
제33도에 도시한 바와 같이, 흡입컵(712)이 각각의 굴곡부(94A)에 배치되어 있으므로 흡입컵은 핀(102)과 동일한 방향으로 면하게 된다. 흡입컵(712)은 중공축(714)의 상단에 부착되어 이 축에 대해 축방향으로 이동할 수 있다. 축(714)의 중간부에는 플랜지(714A)가 형성되고, 플랜지(714A)의 후방에는 나사부(714B)가 형성된다. 축(714)은 굴곡부(94A)를 관통하며, 굴곡부(94A)에 고정된 보스에 형성된 나사공안으로 나삽된다. 그러므로 축(714)은 이송판(94)에 고정된다. 나사부(714B)의 외측에는 개구부(714C)가 형성되어, 부압펌프와 같은 부압공급수단(718)과 연통되어 흡입컵(712)에 부압을 제공한다. 플랜지(714A)와 흡입컵(712)사이에는 압축코일 스프링(720)이 배치되어 흡입컵(712)을 화살표(B) 방향으로 유지시킨다.
굴곡부(94A)의 외측부에는 나사(724)에 의해 L자형 브라켓(722)이 고정되어 있는바, L자의 일측부에 해당하는 L자형 브라켓(722)의 일부는 핀(102)과 동일한 방향으로 연장된다. 이 부위에는 나사(728)에 의해 정지판(726)이 고정되어 있다.
정지판(726)에는 제34도에 도시한 바와 같이 화살표 방향(B)으로 연장된 종방향축을 갖는 장공(726)이 형성된다. 장공(726)에는 나사(728)가 삽입되어 정지판(726)을 브라켓(722)에 고정시키므로, 정지판(726)의 선단부의 위치는 나사(728)를 해제함으로써 조정되어 정지판(726)을 화살표 방향(B 또는 C)으로 이동시킨 후 나사(728)를 조인다.
정지판(726)의 선단부는 네거티브시트(12)의 하향 걸림부(12B)의 선단부와 접촉할 수 있도록 이동된다.
또한 이송판(100)의 하단부에는 이송판(94)의 기구 구조와 유사한 기구 구조를 갖으며, 흡입컵(712), 정지판(726) 및 브라켓과 동일한 부재를 갖는다.
전술한 바와 같이, 제3실시예에 있어서, 네거티브시트는 이송판(94 또는 100)에 정확히 이송되어 유지될 수 있다.
중간 걸림아암(64)은 공기실린더(70)에 의해 구동될 경우 이송판(94)을 향해 이동된다. 이러한 이동으로 인하여, 핀(66)은 핀(102)과 계합되며 핀(68)은 핀(104)과 접촉한다.
이러한 상태에서, 부압은 부압공급수단(718)으로부터 흡입컵(712)으로 공급되므로 흡입컵은 네거티브시트(12)의 하부걸림부(12B)를 잡아당기기 때문에 핀(102,104)은 관통공(18A,18B)에 삽입된다. 흡입컵(712)에 부압이 좀더 공급됨에 따라 흡입컵은 압축코일 스프링(720)의 부세력에 의해 화살표(C) 방향으로 이동한다. 흡입컵(712)이 화살표(C) 방향으로 이동함에 따라 네거티브시트(12)의 하향 걸림부(12B)는 정지판(726)의 선단부와 인접되므로 네거티브시트의 이동은 정지된다. 이러한 상태에서, 네거티브시트(12)는 이송판(94)의 핀(102,104)에 매달리게 되어 이송판(94)에 정확히 유지된다.
네거티브시트(12)가 인쇄부(26)로 이동되어 네거티브시트 걸림봉(106)으로 이송되었을 경우, 흡입컵(712)에는 부압이 공급되지 않게 되고, 이송판(94)이 공기실린더(86)에 의해 화살표 방향(C)으로 구동되므로 네거티브시트(12)는 네거티브시트 걸림봉(106)의 핀(130,132)에 걸리게 된다.
그다음, 본 발명의 제4실시예를 제35도를 참조하여 상세히 기술하기로 한다. 제4실시예에서, 원고시트 집적장치는 배출부(28)에 배치된다. 이것을 제외하고는 제4실시예의구조 및 기능은 제1실시예의 것과 동일하므로 이들에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
제35도에 도시한 바와 같이, 원고시트 집적장치(703)에는 아암부재(732,734)와 상기의 아암부재(732,734)를 연결하는 정지판(736)이 형성되어 있다. 지지핀(738,740)이 제공되어 정지 지지부재가 정지판(736)의 단부에 지지되므로 지지핀들은 배출부(28)를 향해 돌출되며 핀(198,200)과 면하게 된다. 지지핀(738,740)의 축간거리는 핀(198,200)간의 거리와 동일하게 설정되며 또한 관통공(16A,16B)중심간의 거리와 동일하게 설정된다. 그러므로, 핀(194,196)이 공기실린더(188)에 의해 제21도에 도시한 화살표 방향(C)으로 이동할 경우, 지지핀(738,740)은 네거티브시트(12)의 관통공(16A,16B)안에 삽입되어 핀(194,196)과 함께 이동하게 된다.
관통공(742,744)은 지지핀(738,740)의 선단부 위의 우측에 있는 아암부재(732,734)에 형성된다. 관통공(742,744)의 부근에서 아암부재에는 슬라이드판(746,748)이 고정된다. 네거티브시트가 취출되지 못하도록 한계합판(750,752)은 관통공(742,744)을 관통하는 동안 지지축(754)에 의해 측판(746,748)에 회전가능하게 지지된다.
지지축(754)은 지지핀(738,740)의 축에 수직으로 연장되어 있으므로 계합핀(750,752)은 지지핀(738,740)의 축방향 즉, 핀(194,196)이 이동하는 방향을 따라 회전될 수 있다.
통상적으로 이들 핀은 관통공(742,744)을 관통하는 수직방향으로 늘어져 있다. 각각의 계합핀(750,752)의 회전운동은 배출부(28)의 측부에 있는 관통구(742 또는 744)의 내측 주변벽에 대해 그의 측부(배출부(28)의 측부)의 인접부에 의해 제한된다. 따라서, 계합핀(750,752)은 핀(194,196)이 지지핀(738,740)으로부터 멀어지는 방향(제35도의 화살표 방향)에서 수직상태로부터의 회전운동을 방지한다.
로터리 솔레노이드(756)는 측판(746)에서 계합핀(750)위에 고정되어 있는바, 계합핀(750)은 로터리 솔레노이드(756)의 로터리 아암(758)이 계합핀(750)의 상단부를 압축하도록 회전될 때 제35도에 도시한 화살표 방향(G)으로 회전된다.
로터리 솔레노이드(756)의 근처에는 마이크로 스위치(760)가 배치되는바, 이 로터리 솔레노이드(756)의 작동에 의해 회전되었을 경우, 계합핀(750)의 중간부는 마이크로 스위치(760)를 압착시켜 작동시킨다.
실린더(188)가 핀(194,196)을 제21도 또는 제35도의 화살표(C) 방향으로 이동시키도록 작동될 경우, 핀(198,200)은 배출부(28)에 이송되어 핀(198,200,194,196)에 걸려있는 네거티브시트(12)의 관통공(16A,16B)을 취출한다. 이때 네거티브시트(12)는 핀(194,196)에 의해서만 지지되어 원고시트 집적장치(730)의 지지핀(738,740)을 향해 운반된다.
지지핀(738,740)의 축간 거리는 네거티브시트(12)의 관통공(16A,16B)의 중심간 거리와 동일하게 설정되며 지지핀(738,740)은 네거티브시트(12)가 지지핀(738,740)에 도달할때 관통공(16A,16B)에 삽입된다.
계합핀(750,752)이 회전가능하게 지지되어 수직으로 늘어진 상태에서, 핀(194,196)에 지지된 네거티브시트(12)가 이동하게 된다. 그후 네거티브시트(12)는 계합핀(750,752)을 지나고, 계합핀(750,752)은 다시 수직으로 늘어지게 된다.
지지핀(738,740)이 네거티브시트(12)의 관통공(16A,16B)에 삽입되고, 계합핀(750,752)이 수직 현수 위치로 복귀된 후, 핀(194,196)은 이전의 운동과 반대방향으로 지지핀(738,740)으로부터 이격 이동된다.
계합핀(750,752)의 회전운동이 관통공(742,744)의 내측 주변벽에 대해 넓은 폭의 단부(배출부(28)의 측부)의 인접면에 의해 제한되어 핀(194,196)이 지지핀(738,740)으로부터 이격되는 방향(제35도의 화살표 B 방향)인 수직 현수 위치로부터 회전되는 것이 지지되기 때문에, 계합핀(750,752)은 네거티브시트(12)와 계합되는바, 네거티브시트는 핀(194,196)과 함께 이동하는 경향이 있으므로 네거티브시트(12)는 이들 핀과 함께 제35도의 화살표(B) 방향으로 이동되지 않게 된다.
그러므로, 네거티브시트(12)는 지지핀(738,740)이 관통공(16A,16B)안으로 삽입되는 동안 지지되고, 핀(194,196)은 네거티브시트(12)의 관통공(18A,18B)로부터 자동적으로 취출되므로 이송작업은 완료된다.
이후, 상기의 단계는 반복되고 배출부(28)로 이송되어진 네거티브시트(12)는 원고시트 집적장치(730)에 자동적으로 집적된다.
다수의 네거티브시트(12)가 원고시트 집적장치(730)에 직접되어진 후, 계합핀(750,752)은 로터리 솔레노이드(756)의 작동에 의해 지지핀(738,740)으로부터 일정하게 이격될 수 있다. 즉, 로터리 아암(758)이 회전됨에 따라, 로터리 아암은 계합핀(750)의 상단부를 압축하므로, 계합핀(750,752)은 제35도의 화살표(G) 방향으로 회전되어 지지핀(738,740)으로부터 이격된다. 이 경우, 계합핀(750)이 회전할때, 그의 중간부는 마이크로 스위치(760)를 압축하여 로터리 솔레노이드(756)의 작동을 제한시킨다.
계합핀(750,752)이 지지핀(738,740)으로부터 이격될 경우, 지지핀(738,740)에 지지된 다수의 네거티브시트(12)는 어떠한 방해되 받지 않고 연속적으로 취출될 수 있다.
전술한 바와 같이 제4실시예에서는 영상이 이에 소부된 네거티브시트가 판재소부장치(10)로부터 자동적으로 취출되므로 효율을 향상시키고, 네거티브시트(12)를 차례대로 취출하는 수동작업이 필요없다.
전술한 바와 같이 본 발명은 원고시트를 소부부에 자동적으로 공급하고, 영상이 소부된 네거티브시트를 소부부로부터 취출함으로써 작업이 용이한 효과를 갖는다.