CN115665334A - 图像形成装置 - Google Patents

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Abstract

图像形成装置具备图像形成部、输送带、光学式传感器、超声波传感器和控制部。所述输送带输送记录纸(P)。所述光学式传感器向输送带上照射光并接受其反射光。所述超声波传感器在输送带上发送超声波并接收透过输送带的超声波。所述控制部判定来自光学式传感器以及超声波传感器的各自的输出是正常值或者异常值中的哪一个,对关于该各自的输出的该判定的结果的每个组合进行预先确定的控制。根据本发明,在向图像形成部输送记录介质的输送带异常时,能够进行与其原因的种类对应的控制。

Description

图像形成装置
技术领域
本发明涉及图像形成装置,尤其涉及检测向图像形成部输送记录介质的输送带的状态的技术。
背景技术
例如,在喷墨方式的图像形成装置中,已知有通过光学式传感器检测输送记录介质的输送带或支撑记录介质的压盘的状态的图像形成装置。在这样的图像形成装置中,基于来自光学式传感器的输出值与基准值之差,检测输送带或压盘的污染。
发明内容
但是,如上所述,在使用光学式传感器的污染的检测方法中,难以详细地判别污染的原因的种类。例如,作为输送带的污染等的原因,有带刮伤、墨污染以及纸粉等,根据从光学式传感器能够取得的输出,虽然能够检测出输送带发生了污染等,但不能根据上述原因中的哪一个发生在输送带,进行与原因的种类对应的不同的控制。
本发明是鉴于上述情况而提出的,其目的在于,在向图像形成部输送记录介质的输送带异常时,进行与其原因的种类对应的控制。
本发明的一个方面所涉及的图像形成装置具备:图像形成部,用于在记录介质上形成图像;环状的输送带,用于将记录介质载置在表面,并将记录介质向所述图像形成部的图像形成位置输送;光学式传感器,其具有用于向所述输送带上照射光的发光元件和用于接受在所述输送带上反射的反射光的受光元件;超声波传感器,其具有用于向所述输送带上发射超声波的发送部和用于接收透过所述输送带的超声波的接收部;控制部,用于判定来自所述光学式传感器的所述受光元件以及所述超声波传感器的所述接收部的各自的输出是正常值或异常值中的哪一个,对来自所述受光元件以及所述接收部的各自的输出的该判定的结果的每个组合进行预先确定的控制。
根据本发明,在向图像形成部输送记录介质的输送带异常时,能够进行与其原因的种类对应的控制。
附图说明
图1是示出本发明所涉及的图像形成装置的一个实施方式所涉及的喷墨记录装置的剖视图。
图2是示出光学式传感器的结构的一例的示意图。
图3是示出超声波传感器的结构的一例的示意图。
图4A是示出光学式传感器以及超声波传感器的配置的一例的俯视图。
图4B是示出光学式传感器以及超声波传感器的配置的一例的侧视图。
图5A是示出光学式传感器以及超声波传感器的配置的另一例的俯视图。
图5B是示出光学式传感器以及超声波传感器的配置的另一例的侧视图。
图6是示出本实施方式所涉及的喷墨记录装置的主要内部结构的功能框图。
图7A是示出喷墨记录装置进行的检测输送带的异常状态的处理的流程图。
图7B是示出喷墨记录装置进行的检测输送带的异常状态的处理的流程图。
图8是示出光学式传感器以及超声波传感器进行的检测输出的正常异常的组合的图。
图9是示出来自超声波传感器的接收部的检测输出与输送带的厚度的关系的图。
图10是显示部的显示画面的一例的图。
图11是显示部的显示画面的另一例的图。
具体实施方式
以下,参照附图,对作为本发明的一个实施方式的图像形成装置的实施方式进行说明。图1是示出本发明所涉及的图像形成装置的一个实施方式所涉及的喷墨记录装置的剖视图。本实施方式所涉及的喷墨记录装置1具备操作部11、原稿读取部12、图像形成部13、供纸部14、输送部15、带单元16、盖部18、吸附辊47、升降机构48以及传感器部50而构成。
为了输入通过喷墨记录装置1执行的各种动作以及处理的指示,由用户操作操作部11。例如,操作部11具备数字小键盘、确定键、开始键等物理键。操作部11还具备显示部21。
显示部(报知部的一例)21由LCD(Liquid Crystal Display:液晶显示器)等构成。显示部21具备触摸面板。当操作者进行触摸被画面显示的按钮或键的操作时,通过触摸面板,接受与被触摸操作的位置建立对应关系的指示。
在原稿读取部12中,当原稿MS被载置在原稿托盘22时,一边从原稿托盘22拉出原稿MS进行输送,一边通过摄像元件读取原稿MS的图像。将该摄像元件的模拟输出转换为数字信号,生成表示原稿MS的图像的图像数据。
图像形成部13将由上述图像数据表示的原稿MS的图像打印在记录纸(记录介质的一例)P,将四色(黑色、青色、品红色以及黄色)的墨滴喷出到通过带单元16的输送带46输送来的记录纸P,在记录纸P形成彩色图像。具体而言,图像形成部13具有与黑色、青色、品红色、黄色各色对应的各个行式头(墨水头的一例)23。因此,喷墨记录装置1是行式头型喷墨记录装置。
上述记录纸P从供纸部14被供纸,通过输送部15的输送路径31向带单元16的输送带46被输送,进而从输送带46通过输送部15的输送路38被排出到排出托盘41。
供纸部14具备供纸盒27。在供纸盒27中设置有供纸辊28,通过供纸辊28将收容在供纸盒27中的记录纸P拉出并输送到输送路径31。
另外,供纸部14具备设置在装置主体的壁面的手动托盘32。放置在手动托盘32的记录纸P被供纸辊33拉出并输送到输送路径31。
输送部15具备:输送路径31,用于输送来自供纸部14的记录纸P;输送辊35,其设置在各输送路径31、38的适当部位;定位辊36,用于一边矫正记录纸P的斜向输送,一边将记录纸P送出到带单元16的输送带46;输送路径38,用于输送通过输送带46输送来的记录纸P;以及将通过输送路径38输送来的记录纸P排出到排出托盘41的排出辊42等。
带单元16具备驱动辊43、从动辊44、张力辊45和输送带46。输送带46是环状的带,架设在驱动辊43、从动辊44以及张力辊45上。驱动辊43是由马达(未图示)逆时针旋转驱动的辊,通过驱动辊43被旋转驱动,输送带46逆时针转动移动,并且从动辊44以及张力辊45逆时针从动旋转。
输送带46将来自输送部15的输送路径31的记录纸P载置在该输送带46而输送。
张力辊45是用于将输送带46的张力保持在适当的状态的辊。
吸附辊47与输送带46接触,通过使输送带46带电,使从供纸部14供给的记录纸P静电吸附在输送带46。此外,除了静电吸附之外,也可以采用在输送带46形成多个通气孔,在输送带46的背侧配置风扇,通过风扇通过输送带46的各通气孔抽吸空气,通过负压将记录纸P吸附在输送带46的结构。
在与输送带46对置且为上方的位置,设置有检测输送带46的状态的传感器部50以及风扇70。另外,风扇70设置在与传感器部50相邻的位置。此外,在与输送带46对置的位置,还设置有检测输送带46上有无记录纸P的光学式传感器,但在本实施方式中省略图示以及说明。
另外,在输送带46的与记录纸P的输送面对置的其他位置,还设置有清扫装置80。清扫装置80例如是能够在相对于输送带46的表面的接离方向上移动、在与输送带46的表面接触时进行刷洗的刷辊、或者能够在相对于输送带46的表面的接离方向上移动、在与输送带46的表面接触时使用水来清扫输送带46的表面的辊夹持方式。
升降机构48从下方支撑带单元16,使带单元16相对于图像形成部13的各行式头23上下地升降。即,升降机构48通过使带单元16相对于各行式头23相对移动,使带单元16以及各行式头23分离以及接近。具体而言,升降机构48使带单元16在能够由图像形成部13进行打印的记录位置(图1所示的位置)和从该记录位置在图1中向下方隔开规定距离的维护位置之间移动。
当通过升降机构48使带单元16下降到维护位置时,在图像形成部13的图1中的下侧形成空置空间。在该状态下,盖部18通过移动机构56(如图6所示)沿水平方向移动到图像形成部13的下侧,接着,盖部18通过该移动机构向上方移动,图像形成部13的各行式头23的喷嘴重叠地覆盖在盖部18上,防止图像形成部13的各行式头23的喷嘴的墨水的干燥。
传感器部50具备光学式传感器51和超声波传感器52。图2是示出光学式传感器51的结构的一例的示意图。如图2所示,光学式传感器51具备发光元件511以及受光元件512。发光元件511对输送带46照射光。发光元件511例如是LED。受光元件512接受在输送带46(记录纸P的输送面)上反射的光。受光元件512例如是光电二极管。
发光元件511相对于输送带46沿倾斜方向照射光。受光元件512配置在接受在输送带46上沿倾斜方向反射的该光的反射光的位置以及方向上。受光元件512接受反射光,并将表示其受光水平的检测输出V1输出到控制部100(图6)。
图3是示出超声波传感器52的结构的一例的示意图。如图3所示,超声波传感器52具备发送部521以及接收部522。例如,超声波传感器52是检测由通过发送部521以及接收部522间的物体产生的超声波束的衰减或遮断的透过型方式。发送部521对输送带46发送超声波。发送部521例如是将压电陶瓷粘接在金属板的单压电晶片构造,通过由压电陶瓷的伸缩引起的单压电晶片振子整体的挠曲而产生的弯曲运动来放射超声波。另外,接收部522接收来自发送部521的超声波,该超声波透过输送带46而衰减等。接收部522例如是将压电陶瓷粘接在金属板的单压电晶片构造,当对振子施加超声波振动时,由于逆压电效应而使振子产生弯曲运动,将与此相应的电信号作为检测输出V2输出到控制部100。
接着,对构成传感器部50的光学式传感器51以及超声波传感器52的配置进行说明。图4A是示出光学式传感器以及超声波传感器的配置的一例的俯视图。图4B是示出光学式传感器以及超声波传感器的配置的一例的侧视图。
如图4B所示,在输送带46的与记录纸P的输送面对置并分离的位置,设置有支撑部件61,该支撑部件61在与输送带46的行进方向正交的输送带46的宽度方向上延伸,两端部安装在喷墨记录装置1的装置主体。支撑部件61遍及输送带46的整个宽度地延伸。如图4A以及图4B所示,多个由一组光学式传感器51以及超声波传感器52构成的单元5A沿上述宽度方向排列而配设于支撑部件61。由光学式传感器51以及超声波传感器52构成的各单元5A从输送带46的宽度方向上的一端部配置到另一端部。这样,一组光学式传感器51以及超声波传感器52构成为单元5A,但在同一单元5A内,光学式传感器51的发光元件511对输送带46进行光照射的位置和超声波传感器52的发送部521对输送带46进行超声波照射的位置是相同的位置。
接着,对构成传感器部50的光学式传感器51以及超声波传感器52的配置的另一例进行说明。图5A是示出光学式传感器以及超声波传感器的配置的另一例的俯视图。图5B是示出光学式传感器以及超声波传感器的配置的另一例的侧视图。
如图5A以及图5B所示,在输送带46的与记录纸P的输送面对置并分离的位置,设置有沿输送带46的上述宽度方向延伸、两侧被滑轮65牵拉的环状的带62。滑轮65在离开输送带46的整个宽度的位置旋转自如地安装在装置主体。滑轮65通过从省略图示的驱动马达传递的旋转驱动力而旋转,通过该旋转,使带62在上述宽度方向上环形行进。在带62安装有与带62的行进对应地移动的滑架63。一组光学式传感器51以及超声波传感器52的发送部521被固定在滑架63。控制部100控制上述驱动马达的旋转,使滑架63(光学式传感器51以及超声波传感器52)在输送带46上沿上述宽度方向从输送带46的宽度方向上的一端部移动到另一端部。滑架63支撑光学式传感器51以及超声波传感器52的发送部521,并设置有孔部,以使光学式传感器51进行的发光以及受光与超声波传感器52进行的超声波发送以及接收无障碍。
另外,超声波传感器52的接收部522在输送带46的下方通过由与上述相同的结构构成的带、带轮、滑架以及驱动马达,在输送带46的下方沿上述宽度方向从输送带46的宽度方向上的一端部移动到另一端部。控制部100控制驱动马达的旋转,使超声波传感器52的接收部522与超声波传感器52的发送部521的移动同步,夹着超声波传感器52的发送部521和输送带46在相同位置移动。
在上述图5A以及图5B的任一结构的情况下,输送带46上的、光学式传感器51的发光元件511进行的光照射位置和超声波传感器52进行的发送部521的超声波照射位置都为同一位置。
此外,风扇70是通过对图4、图5A以及图5B所示的传感器部50进行的光以及超声波的照射位置送出空气、或者从该照射位置吸入空气而在输送带46上产生风力的机构。
图6是示出本实施方式所涉及的喷墨记录装置的主要内部结构的功能框图。喷墨记录装置1具备操作部11、原稿读取部12、图像形成部13、供纸部14、输送部15、带单元16、升降机构48、如上所述使盖部18沿水平方向以及上下方向移动的移动机构56、图像存储器57、传感器部50、清扫装置80以及控制单元10。此外,对与图1所示的喷墨记录装置1相同的构成部分标注相同的附图标记。
控制单元10包含处理器、RAM(随机存取存储器(Random Access Memory))、ROM(只读存储器(Read Only Memory))以及专用的硬件电路等而构成。处理器例如为CPU(CentralProcessing Unit:中央处理单元)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit:专用集成电路)、或MPU(Micro Processing Unit:微处理单元)等。
控制单元10通过上述处理器执行存储在非易失性存储器中的各种程序,从而作为控制部100发挥功能。控制部100并不限定于通过程序的执行来实现,也可以由各个硬件电路构成。
控制部100控制操作部11、原稿读取部12、图像形成部13、供纸部14、输送部15、带单元16、升降机构48、移动机构56、传感器部50、清扫装置80以及图像存储器57,管理喷墨记录装置1的整体的动作控制。
例如,控制部100控制原稿读取部12中的的输送辊驱动用的马达以及摄像元件等,通过原稿读取部12输送原稿MS,读取原稿MS的图像,将表示原稿MS的图像的图像数据存储在图像存储器57中。
另外,控制部100控制供纸部14以及输送部15等中的供纸辊、输送辊、使定位辊旋转的马达、使带单元16中的输送带46的驱动辊43旋转的马达等,从供纸部14供给记录纸P,通过输送带46输送记录纸P。
然后,控制部100基于表示图像存储器57内的原稿MS的图像的图像数据,控制图像形成部13的各行头23,从各行头23喷出各自的墨水,将原稿MS的图像形成在输送带46上的记录纸P。
另外,控制部100控制升降机构48以及移动机构56中的马达和执行机构等,使带单元16升降,或者使盖部18在水平方向以及上下方向上移动。
接着,对喷墨记录装置1进行的检测输送带46的异常状态的处理进行说明。图7A以及图7B是示出喷墨记录装置1进行的检测输送带46的异常状态的处理的流程图。
控制部100接受图像形成作业(S1),使输送部15以及输送带46将记录纸P输送到图像形成部13的位置,通过图像形成部13在记录纸P进行图像形成(S2)。然后,控制部100在基于该作业的全部的图像形成结束的时刻,将在该作业中进行了图像形成的记录纸P的张数存储在例如控制单元10中内置的非易失性存储器中(S3)。控制部100还在该非易失性存储器中存储从开始使用输送带46的时刻起的、通过图像形成部13进行了图像形成的记录纸P的总计张数,每当进行S3的处理时,更新该总计张数。此外,关于开始使用输送带46的时期,例如用户操作操作部11来输入该时期。控制部100使用所输入的该时期,开始从开始上述使用的时刻起的总计张数的计数。
然后,控制部100从光学式传感器51的受光元件512取得检测输出V1,从超声波传感器52的接收部522取得检测输出V2(S4)。此时,在采用上述图4所示的传感器部50的结构的情况下,控制部100从全部的光学式传感器51的受光元件512取得检测输出V1,从全部的超声波传感器52的接收部522取得检测输出V2。控制部100将从在输送带46的宽度方向上并列设置有多个的全部的光学式传感器51的受光元件512以及超声波传感器52的接收部522取得的各自的输出与光学式传感器51以及超声波传感器52的上述宽度方向上的配设位置一起存储。
另外,在采用上述图5A以及图5B所示的传感器部50的结构的情况下,控制部100使上述滑架63沿输送带46的宽度方向移动,取得在从输送带46的一端部到另一端部的预先确定的多个位置检测到的、来自光学式传感器51的受光元件512的检测输出V1和来自超声波传感器52的接收部522的检测输出V2。控制部100将从滑架63移动后的输送带46的上述宽度方向上的多个位置的每一个的光学式传感器51的受光元件511以及超声波传感器52的接收部522取得的各自的输出与光学式传感器51以及超声波传感器52的上述宽度方向上的上述位置一起存储。
接着,控制部100将所取得的全部的检测输出V1与预先确定的正常值V11进行比较,判定全部的检测输出V1是否为预先确定的正常值V11以上,且将所取得的全部的检测输出V2与预先确定的正常值V21进行比较,判定全部的检测输出V2是否为预先确定的正常值V21以上(S5)。在此,在控制部100判定为全部的检测输出V1为正常值V11以上、且全部的检测输出V2为正常值V21以上时(在S5中为是),处理结束。
在此,对于正常值,采用预先确定的值,该值是在输送带46的记录纸P的输送面(表面)没有发生墨污染、带刮伤以及纸粉污染中的任一种的情况下的、来自光学式传感器51的受光元件512的检测输出、以及来自超声波传感器52的接收部522的检测输出。另外,对于异常值,采用预先确定的值,该值是在输送带46的记录纸P的输送面(表面)能够发生墨污染、带刮伤以及纸粉污染中的任一种的、来自光学式传感器51的受光元件512的检测输出、以及来自超声波传感器52的接收部522的检测输出。
另一方面,控制部100在判定为全部的检测输出V1中的某一个低于正常值V11(即,为异常值)、或者全部的检测输出V2中的某一个低于正常值V21(即,为异常值)时(在S5中为否),在图4所示的结构的情况下,判断从与支撑部件61相邻地并列设置的一对光学式传感器51的受光元件512以及超声波传感器52的接收部522的组取得的检测输出V1以及检测输出V2的组合符合图8所示的(1)~(4)的组合中的哪一个(S6)。控制部100还对从设置在支撑部件61的其他组的光学式传感器51的受光元件512以及超声波传感器52的接收部522的组取得的检测输出V1以及检测输出V2进行该判断。
另外,在图5A以及图5B所示的结构的情况下,也判断从一对光学式传感器51的受光元件512以及超声波传感器52的接收部522取得的检测输出V1以及检测输出V2的组合符合图8所示的(1)~(4)的组合中的哪一个(S6)在该情况下,控制部100对在上述预先确定的多个位置检测出的、来自光学式传感器51的受光元件512的检测输出V1和来自超声波传感器52的接收部522的检测输出V2进行该判断。
在此,控制部100在任一组或位置检测出的检测输出V1以及检测输出V2都是异常值的情况下(在S7中为是)、即图8的组合(1)的情况下,驱动风扇70(S8),使输送带46上的传感器部50的全部的照射位置产生风力。
这样,在任一组或位置检测出的检测输出V1以及检测输出V2都是异常值的情况下,表示输送带46的颜色不是本来的颜色、输送带46的厚度不是本来的厚度,因此,假设在输送带46上发生带刮伤或纸粉污染。因此,为了判定是否发生了带刮伤或纸粉污染中的某一个,进一步进行下述处理。
进而,控制部100在上述风扇70驱动后,再次从光学式传感器51的受光元件512取得检测输出V1,从超声波传感器52的接收部522取得检测输出V2(S9)。然后,控制部100使用在S9中取得的检测输出V1以及检测输出V2,判断来自在S7中判断为都为异常值的组或位置的受光元件512以及接收部522的检测输出V1以及检测输出V2是否都为异常值,或者检测输出V1以及检测输出V2是否都变化为正常值(S10)。
在此,在控制部100判断为该检测输出V1以及检测输出V2都保持为异常值的情况下(在S10中为“异常值”),判定为在该组的配设位置或该位置处的输送带46上发生了带刮伤(S11)。在这种情况下,控制部100将该检测输出V1以及检测输出V2都为异常值中的、值最大的检测输出V2作为寿命判定用值存储在上述非易失性存储器中,将该检测输出V2的取得时刻的上述总计张数也存储在上述非易失性存储器中(S12)。
进而,控制部100基于在该时刻存储的全部的作为寿命判定值的检测输出V2、以及在该各检测输出V2的取得时刻存储的各个时刻的总计张数,计算在检测输出V2达到作为表示输送带46的不可使用状态的值而预先确定的阈值之前,通过输送带46的输送能够进行图像形成的记录介质的可打印张数(S13)。
如图9所示,来自超声波传感器52的接收部522的检测输出V2为,输送带46的厚度越薄,与厚度成比例的越大的值。因此,控制部100例如在2016年1月1日检测输出V2为0.05(V)、该时刻下的总计张数为10000张、在S8中取得检测输出V2的时刻为2021年1月1日且检测输出V2为0.15(V)、该时刻下的总计张数为70000张,通过输送带46能够正常输送记录纸P的厚度的界限为0.10mm(检测输出V2=0.25(V))时,在输送带46的厚度减小(0.2mm-0.15mm)=0.05mm的期间,即,在检测输出V2增加0.15(V)-0.05(V)=0.10(V)的期间,图像形成张数为70000张-10000张=60000张。
即,当形成60000张图像时,检测输出V2增加0.10(V),因此控制部100计算出可打印张数=60000张/0.10(V)。因此,控制部100计算出在2021年1月1日检测输出V2=0.15(V)达到通过输送带46能够正常输送记录纸P的厚度的界限为0.10mm时的检测输出V2=0.25(V)之前能够进行的打印张数为60000张。此外,作为表示输送带46的不可使用状态的值而预先确定的阈值在此为0.25(V)。
如图10中的例子所示,控制部100在显示部21上显示计算出的可打印张数和催促更换输送带46的消息(S14)。由此,由于能够使用户意识到在由于输送带46破裂等而完全不能使用之前更换输送带46,因此能够使用户无法使用喷墨记录装置1的停机时间为最小限度。
另一方面,在控制部100判断为来自在S7中都判断为异常值的全部的组或位置的受光元件512以及接收部522的检测输出V1以及检测输出V2都变化为正常值的情况下(在S10中为“正常值”),判定为在该组的配设位置或该位置的输送带46上发生了纸粉污染(S21)。在此,只要来自在S7中都判断为异常值的全部的组或位置的受光元件512以及接收部522的检测输出V1以及检测输出V2都不变化为正常值,则在S10中进入“异常值”。
通过在输送带46上产生风力来消除输送带46上的不良情况是因为假定输送带46上的不良情况是被风力消除的纸粉污染。在这种情况下,控制部100使输送带46行进并驱动清扫装置80,进一步清扫输送带46的表面(S22)。
另外,在S7中,控制部100在任一组或位置检测出的检测输出V1以及检测输出V2都没有成为异常值的情况下(在S7中为否),进而,针对在S7中检测输出V1以及检测输出V2都不是异常值的组或位置的传感器部50的检测输出V1以及检测输出V2,判定检测输出V1以及检测输出V2的判断结果是图8所示的哪个组合(S31)。控制部100在检测输出V1为异常值以及检测输出V2为正常值的情况下(在S31中为“组合(2)”),判定为在该组的配设位置或者该位置的输送带46上发生了墨污染(S32)。控制部100在这样判定为发生了墨污染时,判定为在输送带46上与上述检测输出V1以及检测输出V2一起存储的、光学式传感器51以及超声波传感器52的上述宽度方向上的上述的配设位置或上述的位置发生了污染。在这种情况下,如图11中的例子所示,控制部100在显示部21上显示表示在输送带46发生墨污染的情况以及发生位置的消息(S33)。此外,催促输送带46的清扫的消息也是该“表示输送带46被污染的消息”。
另外,控制部100在S31中,在检测输出V1以及检测输出V2都是正常值的情况下(在S31中为“组合(4)”),判定为在该组的配设位置或该位置的输送带46上未发生污染或刮伤,输送带46为良好状态(S34)。此外,在本实施方式中,控制部100在S31中,在检测输出V1为正常值以及检测输出V2为异常值的情况下(在S31中为“组合(3)”),也判定在该组的配设位置或者该位置的输送带46上未发生污染或者刮伤,输送带46为良好状态。此外,控制部100在显示部21上显示这些判定结果(S35)。
这样,根据本实施方式,在将记录介质输送到图像形成部13的输送带46异常时,判定其原因的种类,并且能够根据原因的种类,分开使用例如以下的控制:在显示部21上显示根据输送带46产生的不良状况的内容而不同的内容的消息,或者,利用清扫装置80对输送带46上进行清扫等。
此外,本发明不限定于上述实施方式的结构,能够进行各种变形。例如,在上述实施方式中,本发明所涉及的图像形成装置的一例为喷墨记录装置1,但本发明所涉及的图像形成装置也可以是其他方式的图像形成装置,例如电子照相方式的图像形成装置。另外,使用图1至图11通过上述实施方式表示的结构以及处理,不过是本发明的一个实施方式,并不意味着将本发明限定于该结构以及处理。
在不脱离本发明的范围以及主旨的情况下的本发明的各种修正形态以及变更形态,对本领域技术人员来说显而易见。另外,应该理解,本发明并不限定于在本说明书中记载的示例性的实施方式。

Claims (9)

1.一种图像形成装置,其特征在于,具备:图像形成部,用于在记录介质上形成图像;
环状的输送带,用于将记录介质载置在表面,并将记录介质向所述图像形成部的图像形成位置输送;
光学式传感器,其具有用于向所述输送带上照射光的发光元件和用于接受在所述输送带上反射的反射光的受光元件;
超声波传感器,其具有用于向所述输送带上发射超声波的发送部和用于接收透过所述输送带的超声波的接收部;
以及控制部,用于判定来自所述光学式传感器的所述受光元件以及所述超声波传感器的所述接收部的各自的输出是正常值或异常值中的哪一个,对来自所述受光元件以及所述接收部的各自的输出的该判定的结果的每个组合进行预先确定的控制。
2.根据权利要求1所述的图像形成装置,其特征在于,所述光学式传感器以及所述超声波传感器在与所述输送带的行进方向正交的所述输送带的宽度方向上并列设置有多个。
3.根据权利要求1所述的图像形成装置,其特征在于,
在与所述输送带对置并分离的位置具备滑架,所述滑架在与所述输送带的行进方向正交的所述输送带的宽度方向上移动,
所述光学式传感器以及所述超声波传感器设置在所述滑架上。
4.根据权利要求1所述的图像形成装置,其特征在于,
还具备报知消息的报知部,
所述控制部在判定为来自所述光学式传感器的所述受光元件的输出为异常值、来自所述超声波传感器的所述接收部的输出为正常值时,作为所述预先确定的控制,报知表示所述输送带被污染的消息。
5.根据权利要求4所述的图像形成装置,其特征在于,
还具备风扇,所述风扇在成为所述光学式传感器的所述发光元件的光照射位置以及所述超声波传感器的所述发送部的超声波照射位置的所述输送带上产生风力,所述控制部
在判定为来自所述光学式传感器的所述受光元件以及所述超声波传感器的所述接收部的各自的输出都是异常值时,通过所述风扇在所述输送带上产生风力,
即使在通过所述风扇在所述输送带上产生了风力之后,在判定为来自所述光学式传感器的所述受光元件以及所述超声波传感器的所述接收部的各自的输出都是异常值时,也使所述报知部报知催促更换所述输送带的消息。
6.根据权利要求5所述的图像形成装置,其特征在于,
所述控制部
对从所述输送带的初始使用时起通过所述图像形成部进行了图像形成的记录介质的总计张数进行计数,
在每次取得来自所述超声波传感器的所述接收部的输出时,与所述计数出的总计张数一起存储,
基于存储的来自所述超声波传感器的所述接收部的输出以及在该取得时刻的所述总计张数,计算在该输出达到作为表示所述输送带不可使用状态的值而预先确定的阈值之前能够进行图像形成的记录介质的张数。
7.根据权利要求5所述的图像形成装置,其特征在于,
还具备对所述输送带上进行清扫的清扫装置,
所述控制部在通过所述风扇在所述输送带上产生了风力之后,在判定为来自所述光学式传感器的所述受光元件以及所述超声波传感器的所述接收部的各自的输出都是正常值时,使所述清扫装置进行所述输送带的清扫。
8.根据权利要求4所述的图像形成装置,其特征在于,
所述光学式传感器以及所述超声波传感器在与所述输送带的行进方向正交的所述输送带的宽度方向上并列设置有多个,
所述控制部
将从在所述输送带的宽度方向上并列设置有多个的全部的所述光学式传感器的受光元件以及所述超声波传感器的所述接收部取得的各自的输出,与所述光学式传感器以及所述超声波传感器的所述宽度方向上的配设位置一起存储,
在判定为来自所述光学式传感器的所述受光元件的输出为异常值、来自所述超声波传感器的所述接收部的输出为正常值时,判定为在所述输送带上,在与所述输出一起存储的所述配设位置发生了污染,
使所述报知部报知表示所述输送带上的所述配设位置被污染的消息。
9.根据权利要求4所述的图像形成装置,其特征在于,
在与所述输送带对置并分离的位置具备滑架,所述滑架在与所述输送带的行进方向正交的所述输送带的宽度方向上移动,
所述光学式传感器以及所述超声波传感器设置在所述滑架上,
所述控制部,
将从所述滑架移动后的所述输送带的宽度方向上的多个位置的每一个的所述光学式传感器的所述受光元件以及所述超声波传感器的所述接收部取得的各自的输出,与所述光学式传感器以及所述超声波传感器的所述宽度方向上的所述位置一起存储,
在判定为来自所述光学式传感器的所述受光元件的输出为异常值、来自所述超声波传感器的所述接收部的输出为正常值时,判定为在所述输送带上,在与所述输出一起存储的所述位置发生了污染,
使所述报知部报知表示所述输送带上的所述位置被污染的消息。
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