Введение
Механизм, наносящий краску на печатный носитель – историческое устройство, созданное Иоганном Гутенбергом.
the historical device created by Johannes Gutenberg
Печатный станок – это механическое устройство для приложения давления к окрашенной поверхности, прилегающей к печатному носителю (например, бумаге или ткани), тем самым осуществляя перенос краски. Он ознаменовал значительный прогресс по сравнению с более ранними методами печати, при которых ткань, бумага или другой носитель многократно протирались или натирались для переноса краски, что значительно ускорило процесс. Обычно используемый для печати текстов, изобретение и распространение печатного станка по всему миру стало одним из самых влиятельных событий второго тысячелетия. Около 1440 года в Германии ювелир Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок с подвижными литерами, положивший начало Печатной революции. Основанный на конструкции существующих винтовых прессов, один печатный станок эпохи Возрождения мог производить до 3600 страниц в рабочий день. К 1500 году печатные станки, работавшие по всей Западной Европе, уже выпустили более двадцати миллионов томов. Работа печатного станка стала синонимом печатного дела и дала свое название новому средству выражения и коммуникации – «прессе». Распространение механической печати с использованием подвижных литер в Европе в эпоху Возрождения положило начало эпохе массовых коммуникаций, навсегда изменившей структуру общества. Относительно свободный обмен информацией и (революционными) идеями преодолевал границы, захватывал массы во время Реформации и угрожал власти политических и религиозных властей. Резкий рост грамотности разрушил монополию образованной элиты на образование и знания и укрепил формирующийся средний класс. По всей Европе растущее культурное самосознание народов привело к подъему протонационализма и ускорило развитие европейских национальных языков в ущерб статусу латыни как лингва франка. В XIX веке замена ручного печатного станка образца Гутенберга на паровую ротационную машину позволила осуществлять печать в промышленных масштабах.
Экономические условия и интеллектуальный климат
Быстрое экономическое и социокультурное развитие европейского общества позднего Средневековья создало благоприятные интеллектуальные и технологические условия для усовершенствованной версии печатного станка Гутенберга: предпринимательский дух зарождающегося капитализма все сильнее влиял на средневековые производственные устои, стимулируя экономическое мышление и повышая эффективность традиционных методов работы. Резкий рост образованности и грамотности среди представителей среднего класса привел к увеличению спроса на книги, который трудоемкий метод ручного переписывания был не в состоянии удовлетворить.
Технологические факторы
Технологии, предшествовавшие книгопечатанию, которые привели к его изобретению, включали: изготовление бумаги, разработку красок, печать с деревянных форм и изобретение очков. В то же время ряд средневековых продуктов и технологических процессов достигли уровня зрелости, позволявшего использовать их потенциально для целей печати. Гутенберг объединил эти разрозненные достижения в единую, функционирующую систему и усовершенствовал процесс печати на всех этапах, добавив ряд собственных изобретений и инноваций: винтовой пресс, позволявший оказывать непосредственное давление на плоскую поверхность, был широко известен во времена Гутенберга и использовался для различных задач. Введенный в I веке н.э. римлянами, он обычно применялся в сельском хозяйстве для отжима винограда для вина и оливок для масла, которые являлись неотъемлемой частью средиземноморской и средневековой диеты. Устройство также с давних времен использовалось в городах как ткацкий пресс для нанесения узоров. Гутенберг мог также вдохновляться бумажными прессами, распространившимися по немецким землям с конца XIV века, которые работали по тем же механическим принципам. В период исламского расцвета арабские ученые печатали тексты, включая отрывки из Корана, перенимая китайское искусство изготовления бумаги, развивая его и широко распространяя в мусульманском мире, что привело к значительному увеличению производства рукописных книг. В Египте в эпоху Фатимидов была принята техника печати, заключавшаяся в ручном воспроизведении текстов на бумажных полосках и их распространении в различных экземплярах для удовлетворения спроса. Гутенберг перенял базовую конструкцию, тем самым механизировав процесс печати. Однако печать предъявляла к машине совершенно иные требования, чем прессование. Гутенберг адаптировал конструкцию таким образом, чтобы давление, оказываемое печатной планкой на бумагу, было равномерным и обладало необходимой упругостью. Для ускорения процесса печати он ввел подвижный стол с плоской поверхностью, на котором можно было быстро менять листы. Идея набора текста из отдельных литер существовала и до европейского XV века; отдельные свидетельства того, что типографский принцип, идея создания текста путем повторного использования отдельных символов, был известен и появлялся начиная с XII века и, возможно, раньше (самое раннее известное применение датируется диском из Феста). Первый наборный шрифт был изобретен китайским инженером Би Шэном в XI веке во время династии Сун, а книга, датируемая 1193 годом, содержит запись о первом наборе из медных литер. Однако он получил ограниченное распространение по сравнению с печатью с деревянных форм. Тем не менее, технология распространилась за пределы Китая, поскольку самой старой печатной книгой, использующей металлические литеры, является «Джикджи», напечатанная в Корее в 1377 году во время эпохи Корё. Другие известные примеры включают надпись из Прюфенинга (Германия), литерные плитки из Англии и алтарь Пеллегрино II в Италии. Однако различные применявшиеся методы (оттискивание, выбивание и сборка отдельных букв) не обладали необходимой точностью и эффективностью, чтобы получить широкое распространение. Цуэнь Хсуин и Нидхэм, а также Бриггс и Берк предполагают, что наборный шрифт в Китае и Корее использовался редко. Гутенберг значительно усовершенствовал процесс, разделив набор и печать на два отдельных этапа работы. Будучи ювелиром по профессии, он изготавливал литеры из сплава на основе свинца, который так хорошо подходил для печати, что до сих пор используется. Массовое производство металлических литер было достигнуто благодаря его ключевому изобретению – специальной ручной форме, пуансону. Латинский алфавит оказался огромным преимуществом в этом процессе, поскольку, в отличие от логографических систем письма, он позволял наборщику представлять любой текст с теоретическим минимумом всего около двух десятков различных литер. Еще одним фактором, способствовавшим печати, было существование книги в формате кодекса, который возник в римский период. Считающийся самым важным достижением в истории книги до появления книгопечатания, кодекс полностью заменил древний свиток к началу Средневековья (V век н.э.). Кодекс обладает значительными практическими преимуществами перед свитком: его удобнее читать (перелистывая страницы), он более компактен и дешев, а обе стороны – лицевая и оборотная – могли использоваться для письма или печати, в отличие от свитка. Четвертым важным развитием стал ранний успех средневековых производителей бумаги в механизации производства бумаги. Внедрение водяных мельниц для производства бумаги, первое достоверное свидетельство о которых датируется 1282 годом, позволило значительно увеличить производство и заменило трудоемкий ручной труд, характерный как для китайского, так и для мусульманского бумагоделания. Центры производства бумаги начали размножаться в конце XIII века в Италии, что снизило цену бумаги до одной шестой стоимости пергамента, а затем и еще больше; центры бумагоделания достигли Германии столетие спустя. Однако, по-видимому, окончательный прорыв в производстве бумаги был связан не только с быстрым распространением набора из подвижных литер. Кодексы из пергамента, превосходящего по качеству любой другой материал для письма, все еще занимали значительную долю в издании 42-строчной Библии Гутенберга. После многочисленных экспериментов Гутенберг сумел преодолеть трудности, которые вызывали традиционные краски на водной основе, пропитывая бумагу, и нашел формулу масляной краски, подходящей для высококачественной печати металлическими литерами.
The screw press which allowed direct pressure to be applied on a flat plane was already of great antiquity in Gutenberg's time and was used for a wide range of tasks. Introduced in the 1st century AD by the Romans, it was commonly employed in agricultural production for pressing grapes for wine and olives for oil, both of which formed an integral part of the Mediterranean and medieval diet. The device was also used from very early on in urban contexts as a cloth press for printing patterns. Gutenberg may have also been inspired by the paper presses which had spread through the German lands since the late 14th century and which worked on the same mechanical principles. During the Islamic Golden Age, Arab Muslims were printing texts, including passages from the Qur’an, embracing the Chinese craft of paper making, developed it and adopted it widely in the Muslim world, which led to a major increase in the production of manuscript texts. In Egypt during the Fatimid era, the printing technique was adopted reproducing texts on paper strips by hand and supplying them in various copies to meet the demand. Gutenberg adopted the basic design, thereby mechanizing the printing process. Printing, however, put a demand on the machine quite different from pressing. Gutenberg adapted the construction so that the pressing power exerted by the platen on the paper was now applied both evenly and with the required sudden elasticity. To speed up the printing process, he introduced a movable undertable with a plane surface on which the sheets could be swiftly changed. The concept of movable type existed prior to 15th century Europe; sporadic evidence that the typographical principle, the idea of creating a text by reusing individual characters, was known and had been cropping up since the 12th century and possibly before (the oldest known application dating back as far as the Phaistos disc). The first movable type was invented by Chinese engineer Bi Sheng in the 11th century during the Song dynasty, and a book dating to 1193 recorded the first copper movable type. However this received limited use compared to woodblock printing. Nevertheless, the technology spread outside China, as the oldest printed book using metal movable type was the Jikji, printed in Korea in 1377 during the Goryeo era. Other notable examples include the Prüfening inscription from Germany, letter tiles from England and Altarpiece of Pellegrino II in Italy. However, the various techniques employed (imprinting, punching and assembling individual letters) did not have the refinement and efficiency needed to become widely accepted. Tsuen Hsuin and Needham, and Briggs and Burke suggest that the movable type printing in China and Korea was rarely employed. Gutenberg greatly improved the process by treating typesetting and printing as two separate work steps. A goldsmith by profession, he created his type pieces from a lead based alloy which suited printing purposes so well that it is still used today. The mass production of metal letters was achieved by his key invention of a special hand mould, the matrix. The Latin alphabet proved to be an enormous advantage in the process because, in contrast to logographic writing systems, it allowed the type setter to represent any text with a theoretical minimum of only around two dozen different letters. Another factor conducive to printing arose from the book existing in the format of the codex, which had originated in the Roman period. Considered the most important advance in the history of the book prior to printing itself, the codex had completely replaced the ancient scroll at the onset of the Middle Ages (AD500). The codex holds considerable practical advantages over the scroll format: it is more convenient to read (by turning pages), more compact, and less costly, and both recto and verso sides could be used for writing or printing, unlike the scroll. A fourth development was the early success of medieval papermakers at mechanizing paper manufacture. The introduction of water powered paper mills, the first certain evidence of which dates to 1282, allowed for a massive expansion of production and replaced the laborious handcraft characteristic of both Chinese and Muslim papermaking. Papermaking centres began to multiply in the late 13th century in Italy, reducing the price of paper to one sixth of parchment and then falling further; papermaking centers reached Germany a century later. Despite this it appears that the final breakthrough of paper depended just as much on the rapid spread of movable type printing. Codices of parchment, which in terms of quality is superior to any other writing material, still had a substantial share in Gutenberg's edition of the 42 line Bible. After much experimentation, Gutenberg managed to overcome the difficulties which traditional water based inks caused by soaking the paper, and found the formula for an oil based ink suitable for high quality printing with metal type.
Революция печати
Печатная революция произошла, когда распространение печатного станка обеспечило широкое распространение информации и идей, выступая как "агент перемен" в тех обществах, до которых он дошёл. Спрос на Библии и другую религиозную литературу стал одним из главных двигателей очень быстрого первоначального расширения книгопечатания. Значительно позже печатная литература сыграла ключевую роль в мобилизации поддержки и оппозиции в преддверии Английской гражданской войны, а затем и Американской и Французской революций, посредством газет, памфлетов и бюллетеней. Изобретение печатного станка повлекло за собой вопросы, связанные с цензурой и свободой печати.
Мощность печати
В таблице указано максимальное количество страниц, которое различные конструкции печатных станков могли напечатать в час. Ручные прессы Паровые прессы Пресс Гутенберга ок. 1600 Пресс Стэнхопа ок. 1800 Пресс Кенига 1812 Пресс Кенига 1813 Пресс Кенига 1814 Пресс Кенига 1818 Оттисков в час 240 1100 2000 2400