JP2004246022A - Image forming apparatus - Google Patents

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悟 鳥丸
Satoshi Matsuzaka
聡 松坂
Yoko Miyamoto
陽子 宮本
Kiyotoshi Kanayama
清俊 金山
Takashi Kawabata
隆 川端
Naotoshi Ishikawa
尚稔 石川
Tomoaki Yoshioka
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Masaaki Takahashi
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To restrain the elongation and the contraction of an image from occurring even in the case of using an elastic belt as a secondary transfer belt. <P>SOLUTION: The image forming apparatus is equipped with a photoreceptor drum 11 on which a toner image is carried, an intermediate transfer belt 15 on which the toner image carried on the drum 11 is intermediately transferred and carried, a secondary transfer carrying belt 21 turning while abutting on the belt 15 at a secondary transfer position, transferring the toner image carried on the belt 15 to carried paper P and consisting of an elastic body annular belt, a driving roll 22 driving the belt 21 and also pressing the belt 21 against the belt 15 at the secondary transfer position, and an idle roll 23 for tensioning and laying the belt 21 together with the driving roll 22. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、プリンタ、複写機などの画像形成装置に係り、より詳しくは、記録材にトナー像を転写する転写部を有する画像形成装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、プリンタや複写機、ファクシミリ等の画像形成装置では、カラー画像を高速且つ高画質に形成することを目的として、所謂フルカラーのタンデム機が提案されている。このタンデム機の代表的なものとしては、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、黒(K)の4つの画像形成ユニットを互いに並列的に配置し、これらの各画像形成ユニットにて順次形成されるイエロー、マゼンタ、シアン、黒の各色のトナー像を、中間転写体である中間転写ベルト上に一旦、多重に転写(一次転写)した後、この中間転写ベルトから記録材(用紙)上に一括して転写(二次転写)し、この記録材上に形成されたトナー像を定着することによって、フルカラーや白黒(モノクロ)の画像を形成するものが挙げられる。
【0003】
また、タンデム機ではないが、イエロー、マゼンタ、シアン、黒の各色のトナー像を現像する現像器を回転可能なロータリに搭載し、感光体ドラムを4回転させてトナー像を重畳させ、感光体ドラムに対して所定の押圧力にて記録材を挟んで当接する転写ベルトによって、搬送される記録材に対してトナー像を転写する従来技術が存在する(例えば、特許文献1参照。)。
【0004】
また、出願人は、中間転写ベルトからの記録材の剥離性を良好に保ち、また定着装置に至る記録材の搬送性を安定させるために、タンデム機における二次転写部にて、記録材を搬送させる転写ベルトを中間転写ベルトに圧接配置させ、また、この二次転写部における転写ロールとして、転写ベルトを張架するロールを用いて中間転写ベルトに転写ベルトを圧接配置させる技術を提案している(特許文献2参照。)。
【0005】
【特許文献1】
特開2000−75685号公報(第3−4頁、図1)
【特許文献2】
特開平10−319741号公報(第4−6頁、図2)
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、上述した特許文献1や特許文献2の技術では、駆動ロール(ドライブロール)と従動ロール(アイドルロール)とによって転写ベルトを張架している。このとき、例えば転写の効率を上げるために、特にカラー画像の転写に際して担持体と転写ベルトとの間における圧力を高くすることが望まれる。かかる場合に、転写ベルトに弾性体を用いると、ベルトの伸張によって画像の伸びが生じることから、特許文献2などの従来技術では、転写ベルトに、伸びの少ない、樹脂のフィルムが用いられている。一方で、この樹脂のフィルムからなるベルトを用いると、ベルトに対して施すテンションの制御が必要となり、装置のコストアップに繋がることから、特許文献1のように、敢えて弾性ベルトを用いる場合もあり、ある程度の画像伸張はやむをえないものとして、画質のスペックを下げることが余儀なくされていた。しかしながら、例えば、出版業界などにオフセット印刷に代わるものとして電子写真方式を採用したフルカラー画像形成装置を展開しようとする場合など、更なる高画質化が要求される場合には、上述したような画質スペックの低下は大きな問題となる。
【0007】
また、例えば特許文献1では、弾性体の転写ベルトを張架する従動ロールを転写ロールとして感光体ドラムに対峙させており、この従動ロール側が上下方向に揺動可能に構成されている。しかしながら、かかる構成では、この転写ベルトを駆動するときに、トナー像を転写する転写部と駆動ロールとの間で、更に大きな転写ベルトの伸び縮みが生じ、画像乱れや画像変形を起こし易い。特に、経時的劣化などによってベルトのテンションが低下すると、ベルトのたわみ量が更に増加し、画像の倍率や平行度が変化するなど、画像欠陥を起こし易かった。
【0008】
更に、この転写ベルトは、トナー像を直接転写させるものではないものの、残留トナーの飛散等によってトナー汚れが生じ易い。この汚れが転写ベルト上に生じると、搬送される用紙の裏面(トナー像が転写されない面)を汚すこととなって好ましくないことから、転写ベルトにおける転写部の上流側近傍に、ゴム製の板などからなるクリーニングブレードなどのクリーナを配置させる場合がある。しかしながら、このクリーナなどの負荷が弾性体からなる転写ベルトに加わると、クリーナと駆動ロールとの間で転写ベルトのたわみ量が増加し、転写ロール(従動ロール)がスリップしてしまう。このスリップが生じると、担持体と転写ベルトとの間のトルク関係が設計値と異なってしまい、転写不良や画像の伸び等の画質欠陥を起こす可能性が高くなる。
【0009】
本発明は、以上のような技術的課題を解決するためになされたものであって、その目的とするところは、転写ベルトに弾性ベルトを用いた場合であっても、画像の伸びや縮みなどの発生を抑制することにある。
また他の目的は、二次転写部における用紙搬送性、転写性を向上させた画像形成装置を提供することにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】
かかる目的のもと、本発明は、二次転写部に弾性ベルトである二次転写搬送ベルト(二次転写ベルト)を配置し、二次転写部を構成するバックアップロールに対向する転写ロールとして、この二次転写搬送ベルトを駆動する駆動ロールを配置している。即ち、本発明が適用される画像形成装置は、トナー像が担持される像担持体と、この像担持体に担持されたトナー像が中間的に転写担持される中間転写ベルトと、中間転写ベルトに二次転写位置にて当接しながら回動し、搬送される記録材に対して中間転写ベルトに担持されたトナー像を転写せしめる、弾性体の環状ベルトからなる二次転写ベルトと、この二次転写ベルトを駆動すると共に、二次転写位置にてこの二次転写ベルトを中間転写ベルトに押し当てる駆動ロールと、この二次転写ベルトを駆動ロールと共に張架するアイドルロールとを備える。また、二次転写位置に対して二次転写ベルトの回動方向における上流側近傍に設けられ二次転写ベルトに当接して二次転写ベルト上のトナーを掻き取るクリーナと、駆動ロールを駆動するモータと、このモータと駆動ロールとの間に設けられ駆動ロールに生じる負荷によって滑るトルクリミッタとを含む。
【0011】
ここで、この二次転写位置は、中間転写ベルトの裏面側に配置されるバックアップロールと駆動ロールとによって中間転写ベルトと二次転写ベルトとがニップされる位置である。また、ゴムロールで形成される駆動ロールは、ゴム硬度(アスカーC)が70度以上であればベルトのうねりを軽減でき、80度以下であれば転写の均一性を保つことができる点から好ましい。また、二次転写ベルトは、摩擦係数が0.1以上0.5以下であることを特徴とすれば、二次転写ベルトのクリーニング性能と、クリーニングベルトの搬送性能とを良好にすることができる。
【0012】
他の観点から把えると、本発明が適用される画像形成装置は、像担持体によりトナー像が担持され、この像担持体に担持されたトナー像が中間転写ベルトに転写担持され、中間転写ベルトに当接しながら回動する環状ベルトからなる二次転写ベルトによって、搬送される記録材に対して中間転写ベルトに担持されたトナー像が転写せしめられる画像形成装置にあって、駆動ロールによって二次転写ベルトが駆動され、アイドルロールによって駆動ロールと共に二次転写ベルトが張架され、この駆動ロールのロール径Rdとアイドルロールのロール径Riとの比Rd/Riが1.1〜2の範囲、より好ましくは、1.3〜2の範囲にある。ここで、このアイドルロールは、ロール径Riが20mm以下であることを特徴とすることができる。更に、駆動ロールは、アイドルロールを中心として回動し、中間転写ベルトに対して二次転写ベルトを当接/離間させることを特徴とすることができる。また、この駆動ロールは、トルクリミッタを介して駆動源から駆動され、中間転写ベルトの内側に設けられたバックアップロールに対向して設けられることを特徴とすることができる。
【0013】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照し、本発明の実施の形態について説明する。
図1は本実施の形態が適用される画像形成装置を示した図である。図1に示す画像形成装置は、所謂タンデム型を採用した中間転写方式の画像形成装置であって、電子写真方式にて各色成分のトナー像が形成される複数の画像形成ユニット10(10Y,10M,10C,10K)、各画像形成ユニット10にて形成された各色成分トナー像を順次転写(一次転写)して保持させる担持体である中間転写ベルト15、中間転写ベルト15上に転写された重畳トナー画像を記録材(転写材)である用紙Pに一括転写(二次転写)させる二次転写部20、用紙P上に二次転写された画像を定着させる定着部60を備えている。また、各装置(各部)の動作を制御する制御部40を有している。
【0014】
本実施の形態において、各画像形成ユニット10(10Y,10M,10C,10K)は、矢印A方向に回転する感光体ドラム11の周囲に、これらの感光体ドラム11を帯電するための帯電器12、感光体ドラム11上に静電潜像を書き込むためのレーザ露光器13(図中露光ビームを符号Bmで示す)、各色成分トナーが収容されて感光体ドラム11上の静電潜像をトナーにより可視像化する現像装置14、感光体ドラム11上に形成された各色成分トナー像を中間転写ベルト15に転写する一次転写ロール16、感光体ドラム11上の残留トナーを除去するドラムクリーナ17、などの電子写真用デバイスが順次配設されている。これらの画像形成ユニット10は、中間転写ベルト15の上流側から、イエロー(Y色)、マゼンタ(M色)、シアン(C色)、黒(K色)の順に、略直線状に配置されている。
【0015】
中間転写体(トナー像の担持体)である中間転写ベルト15は、ポリイミドあるいはポリアミド等の樹脂にカーボンブラック等の導電剤を適当量含有させたものが用いられ、その体積抵抗率が10〜1014Ω・cmとなるように形成されており、その厚みは例えば0.1mm程度のフィルム状の無端ベルトで構成されている。中間転写ベルト15は、各種ロールによって図に示すB方向に所定の速度で循環駆動(回動)されている。この各種ロールとして、定速性に優れたモータ(図示せず)により駆動されて中間転写ベルト15を循環駆動させる駆動ロール31、各感光体ドラム11の配列方向に沿って略直線状に延びる中間転写ベルト15を支持する支持ロール32、中間転写ベルト15に対して一定の張力を与えると共に中間転写ベルト15の蛇行を防止する補正ロールとして機能するテンションロール33、二次転写部20に設けられるバックアップロール25、中間転写ベルト15上の残留トナーを掻き取るクリーニング部に設けられるクリーニングバックアップロール34を有している。
【0016】
各感光体ドラム11に対向し、略直線状に延びる中間転写ベルト15の内側に設けられる各一次転写ロール16には、トナーの帯電極性と逆極性の電圧が印加されるようになっている。これにより、各々の感光体ドラム11上のトナー像が中間転写ベルト15に順次、静電吸引され、中間転写ベルト15上に重畳されたトナー像が形成されるようになっている。
【0017】
二次転写部20は、中間転写ベルト15のトナー像担持面側に配置される二次転写搬送ベルト(二次転写ベルト)21と、バックアップロール25等とによって構成される。バックアップロール25は、表面にカーボンを分散したEPDMとNBRのブレンドゴムのチューブ、内部はEPDMゴムからなり、その表面抵抗率が7〜10logΩ/□でロール径が28mmとなるように形成され、硬度は例えば70度(アスカーC)に設定される。このバックアップロール25は、中間転写ベルト15の裏面側に配置されて二次転写搬送ベルト21の対向電極をなし、二次転写バイアスを安定的に印加させるための金属製の給電ロール26が当接配置されている。
【0018】
一方、二次転写搬送ベルト(二次転写ベルト)21は、駆動ロール22とアイドルロール23とによって張架された、例えば体積抵抗率が10〜1010Ωcmの半導電性の無端環状ベルトであり、100%伸張モジューラスが3.8MPaの材料が使用されている。この二次転写搬送ベルト21は、例えばゴムロールからなる駆動ロール22によって所定の速度で搬送され、例えばSUSからなるアイドルロール23によって所定のテンションが与えられている。駆動ロール22は、二次転写搬送ベルト21および中間転写ベルト15を挟んでバックアップロール25に圧接配置され、二次転写搬送ベルト21上に搬送される用紙Pに対して二次転写を施すための二次転写ロールとして機能している。また、バックアップロール25と駆動ロール22との圧力状態を変えることで二次転写部材の当接状態を変えることができ、画像平行度の微調整を行うことができる。更に、二次転写搬送ベルト21には、中間転写ベルト15と当接する二次転写部の上流側近傍に、二次転写搬送ベルト21にあるトナーを掻き取るゴムの板状部材からなるクリーナ27が当接している。
【0019】
また、中間転写ベルト15の二次転写部20の下流側には、二次転写後の中間転写ベルト15上の残留トナーや紙粉を除去し、中間転写ベルト15の表面をクリーニングするベルトクリーナ35が接離自在に設けられている。一方、イエローの画像形成ユニット10Yの上流側には、各画像形成ユニット10(10Y,10M,10C,10K)における画像形成タイミングをとるための基準となる基準信号を発生する基準センサ(ホームポジションセンサ)42が配置され、また、黒の画像形成ユニット10Kの下流側には、画質調整を行うための画像濃度センサ43が配設されている。この基準センサ42は、中間転写ベルト15に設けられた所定のマークを認識して基準信号を発生しており、この基準信号の認識に基づく制御部40からの指示により、各画像形成ユニット10(10Y,10M,10C,10K)は画像形成を開始できるように構成されている。
【0020】
更に、本実施の形態では、用紙搬送系として、用紙Pを収容する用紙トレイ50、この用紙トレイ50に集積された用紙Pを所定のタイミングで取り出して搬送する給紙ロール51、給紙ロール51にて繰り出された用紙Pを搬送する搬送ロール52、搬送ロール52により搬送された用紙Pを二次転写部20へと送り込む搬送シュート53、二次転写搬送ベルト21によって二次転写された後に搬送される用紙Pを定着部60へと搬送する搬送ベルト55を備えている。
【0021】
次に、本実施の形態に係る画像形成装置の基本的な作像プロセスについて説明する。図示しない画像読取装置(IIT)や図示しないパーソナルコンピュータ(PC)等から出力される画像データは、図1に示す画像形成装置に入力される。画像形成装置では、図示しない画像処理装置(IPS)にて所定の画像処理が施された後、画像形成ユニット10等によって作像作業が実行される。画像処理装置(IPS)では、入力された反射率データに対して、シェーディング補正、位置ズレ補正、明度/色空間変換、ガンマ補正、枠消しや色編集、移動編集等、所定の画像処理が施される。画像処理が施された画像データは、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、黒(K)の4色の色材階調データに変換され、レーザ露光器13に出力される。
【0022】
レーザ露光器13では、入力された色材階調データに応じて、例えば半導体レーザから出射された露光ビームBmを画像形成ユニット10Y,10M,10C,10Kの各々の感光体ドラム11に照射している。画像形成ユニット10Y,10M,10C,10Kの感光体ドラム11では、帯電器12によって表面が帯電された後、このレーザ露光器13によって表面が走査露光され、静電潜像が形成される。形成された静電潜像は、各々の画像形成ユニット10Y,10M,10C,10Kにて、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、黒(K)の各色のトナー像として現像される。
【0023】
画像形成ユニット10Y,10M,10C,10Kの感光体ドラム11上に形成されたトナー像は、各感光体ドラム11と中間転写ベルト15とが当接する一次転写部にて、中間転写ベルト15上に転写される。より具体的には、一次転写部において、一次転写ロール16にて中間転写ベルト15の基材に対しトナーの帯電極性と逆極性の電圧が付加され、未定着トナー像が中間転写ベルト15の表面に順次重ね合わせられて一次転写が行われる。このようにして一次転写された未定着トナー像は、中間転写ベルト15の回転に伴って二次転写部20に搬送される。
【0024】
一方、用紙搬送系では、画像形成のタイミングに合わせて給紙ロール51が回転し、用紙トレイ50から所定サイズの用紙Pが供給される。給紙ロール51により供給された用紙Pは、搬送ロール52により搬送され、搬送シュート53を経て二次転写部20に到達する。この二次転写部20に到達する前に、用紙Pは一旦停止され、前述のようにしてトナー像が担持された中間転写ベルト15の移動タイミングに合わせてレジストロール(図示せず)が回転することで、用紙Pの位置とトナー像の位置との位置合わせがなされる。
【0025】
二次転写部20では、用紙Pへの二次転写のタイミングに合わせ、半導電性の二次転写搬送ベルト21および中間転写ベルト15が間に挟まれた状態にて駆動ロール22がバックアップロール25に押圧される。このとき、タイミングを合わせて搬送された用紙Pは、中間転写ベルト15と二次転写搬送ベルト21との間に挟み込まれる。かかる際に、給電ロール26にトナーの帯電極性と同極性の電圧(正規の転写バイアス)が印加されると、二次転写搬送ベルト21に対向電極として転写電界が形成され、駆動ロール22とバックアップロール25とによって押圧される二次転写位置にて、中間転写ベルト15上に担持された未定着トナー像が用紙Pに静電転写される。
【0026】
その後、トナー像が静電転写された用紙Pは、二次転写搬送ベルト21によって中間転写ベルト15から剥離された状態でそのまま搬送され、二次転写搬送ベルト21の用紙搬送方向下流側に設けられた搬送ベルト55まで搬送される。搬送ベルト55では、定着部60における最適な搬送速度に合わせて、用紙Pを定着部60まで搬送する。用紙P上の未定着トナー像は、定着部60によって熱および圧力で定着処理を受けることで用紙P上に定着され、定着画像が形成された用紙Pは、排出ロール(図示せず)によって装置の外部に排出される。一方、用紙Pへの転写が終了した後、中間転写ベルト15上に残った残留トナーは、中間転写ベルト15の回動に伴ってクリーニング部まで搬送され、クリーニングバックアップロール34およびベルトクリーナ35によって中間転写ベルト15上から除去される。
【0027】
次に、本実施の形態における二次転写部20の機構について、図2乃至図4を用いて説明する。
図2は、二次転写部20の機構を示した説明図であり、図3は、二次転写部20の機構を更に理解し易くするために、装置のOUT側(手前側、フロント側)から二次転写部20を眺めた図である。また図4は、図2および図3に示した転写ベルトユニット80の機構を説明するための平面図である。図2に示すように、二次転写部20は、図1に示したバックアップロール25に対する駆動ロール22の押圧力を変えて平行度の調整を行う機構を備えたバックアップロールユニット70、二次転写搬送ベルト21を中間転写ベルト15から離間、当接させるための転写ベルトユニット80を備えている。
【0028】
バックアップロールユニット70は、転写ベルトユニットにある駆動ロール22を、IN(奥側、リア側)/OUT(手前側、フロント側)の両端で異なった量だけ上下動させることによって、駆動ロール22とバックアップロール25との押圧力を調整し、二次転写部20におけるこれらの食い込み量を調整可能としている。この食い込み量をIN/OUTにて調整することで、画像平行度の調整を可能としている。かかる機能を実現させるために、バックアップロールユニット70は、図2に示すように、装置のIN/OUTの両端で異なった位相によって上下動するフレーム71、IN/OUTの各々のフレーム71に設けられバックアップロール25と駆動ロール22との食い込み量をIN/OUTで調整する位置決めピン72、IN/OUTの各々に設けられIN/OUTのフレーム71を上下動させてIN/OUTでニップ幅(食い込み量、圧接量)を調整するための偏芯カム73、偏芯カム73を回動させる回転シャフト74、駆動源であるモータ75、モータ75の駆動ギアと噛み合って回転シャフト74に駆動力を伝達するギア76、その両端にて、偏芯カム73に対してフレーム71を付勢するコイルスプリング77、偏芯カム73の基準位置および回転量を検知するエンコーダ78を備えている。
【0029】
このIN/OUTに設けられた各々の偏芯カム73は、周方向に、その角度によって位相がずれるように回転シャフト74に固定されており、回転シャフト74の回転角度によって、IN/OUTのフレーム71の押し出し量が異なるように構成されている。即ち、本実施の形態が適用される画像形成装置では、図1に示した制御部40の指示に基づき、回転シャフト74の回転角度を制御することによって、IN/OUTで、転写ベルトユニット80にある駆動ロール22の押し出し量を調整している。その結果、中間転写ベルト15と二次転写搬送ベルト21とを間に介して駆動ロール22とバックアップロール25との食い込み量を調整することができる。本実施の形態では、二次転写部20におけるIN/OUTの食い込み調整範囲として、±0.6mmの調整を可能としている。尚、調整方法としては、連続的にその値を変えて調整する方法の他、予め数段階を用意して段階的に値を変えるように調整することもできる。
【0030】
このような転写ニップにおけるIN/OUTの食い込み調整は、二次転写部20のユニット交換時や各ベルトユニット交換時に行われることが有効である。制御部40は、例えばこれらのユニットの交換時に、二次転写の食い込み量について、IN/OUT差が例えば−A、0、+A(mm)の範囲で条件を変えたサンプルを自動的にプリントアウトし、このサンプルを例えばスキャナ等で読み取って、画像平行度を測定する。その後、制御部40は、この測定結果に基づいてモータ75を回動させて、最も好ましい値となるようにIN/OUTの食い込み量を調整すれば良い。この画像の平行度は、プリントされた用紙に形成される画像のIN/OUTで同一長さの画像を形成した場合に、用紙PにおけるIN側の長さL1(mm)と、OUT側の長さL2(mm)との差、ΔL(mm)で表される。
【0031】
一方、転写ベルトユニット80は、図1に示した搬送シュート53の下方に設けられ、アイドルロール23を中心として駆動ロール22の軸が上下動することで、中間転写ベルト15からの二次転写搬送ベルト21の接離を実現可能としている。そのために、転写ベルトユニット80は、図2に示すように、IN/OUTの両端に設けられ支点81を中心として回動すると共に、先端部82aと異なる他の先端部82b(図4参照)が駆動ロール22の軸(シャフト)と連結される揺動アーム82、IN/OUTに設けられた各揺動アーム82の先端部82aに当接して、揺動アーム82を揺動させる偏芯カム83、IN/OUTの両端の偏芯カム83を同時に回転させる回転シャフト84、回転シャフト84を回転駆動させるために、図示しないモータからの駆動力を受けて回動する駆動ギア85、偏芯カム83の基準位置および回転量を検知するためのエンコーダ86、揺動アーム82を偏芯カム83に当接させるコイルスプリング87を備えている。また、IN/OUTの両端に設けられ、位置決めピン72と係合して駆動ロール22の押圧力を決定する凹部ブラケット88を有している。IN/OUTの各々の偏芯カム83は、角度によってその半径がIN/OUTで変わらないように回転シャフト84に固定されている。例えば、中間転写ベルト15に対して二次転写搬送ベルト21を当接(コンタクト)している状態から、偏芯カム83を例えば180度回転させ、揺動アーム82の先端部82aが偏芯カム83によって上方に持ち上げられると、先端部82aと異なる他の先端部82bが支点81を介して下方に回動する。これによって、中間転写ベルト15から二次転写搬送ベルト21を離間(リトラクト)させることができる。また、さらに所定角度(例えば180度)回動することで、中間転写ベルト15に対して二次転写搬送ベルト21を当接(コンタクト)させることができる。
【0032】
この動作を更に説明すると、図3に示すように、二次転写部20では、中間転写ベルト15を挟んで、バックアップロールユニット70および転写ベルトユニット80が配設されている。転写ベルトユニット80は、アイドルロール23の軸を中心として、例えば二次転写時のみに二次転写搬送ベルト21を挟んで駆動ロール22を中間転写ベルト15に圧接配置され、それ以外の時点では中間転写ベルト15から離間配置するように機能している。
【0033】
図4に示すように、支点81を中心として回動する揺動アーム82は、先端部82aが偏芯カム83に当接し、他の先端部82bが駆動ロール22のシャフトに連結されている。その結果、偏芯カム83に当接する先端部82aが支点81を中心として上下方向に回動することで、駆動ロール22の軸に連結された他の先端部82bが上下方向に動き、二次転写搬送ベルト21のリトラクト動作を実現可能としている。また、図4に示すように、駆動ロール22は、複数のギアからなるギア部92を介してモータ91から駆動力を受ける。これらの機構によって、二次転写搬送ベルト21に駆動力を与える駆動ロール22を、中間転写ベルト15に対して圧接、離間させている。
【0034】
また、本実施の形態では、モータ91の回動軸と同軸に、即ち、モータ91と駆動ロール22との間に、トルクリミッタ93が設けられている。転写ベルトユニット80は、二次転写を行わないときには、転写ロールである駆動ロール22をリトラクトさせて、二次転写搬送ベルト21を中間転写ベルト15から離間させている。このとき、二次転写搬送ベルト21は、モータ91によって、中間転写ベルト15の速度よりも5%〜8%程度、速い速度で回転している。その後、二次転写搬送ベルト21が中間転写ベルト15にコンタクトすると、中間転写ベルト15の速度が遅いことから、中間転写ベルト15と同じ速度で二次転写搬送ベルト21が回動しようとすると、駆動ロール22の駆動軸に対して所定の負荷が生じる。このとき、トルクリミッタ93が設けられていることで、このトルクリミッタ93で滑り、中間転写ベルト15の速度で二次転写搬送ベルト21が回動する。このトルクリミッタ93にかかるトルクが、二次転写部20における負荷を決定している。
【0035】
このトルクリミッタ93を強くし過ぎると、中間転写ベルト15に二次転写搬送ベルト21が当接した際に、トルクリミッタ93による滑りが充分に生じずに、二次転写搬送ベルト21は中間転写ベルト15よりも速い速度で回動してしまう。一方、トルクリミッタ93を弱くし過ぎると、中間転写ベルト15と二次転写搬送ベルト21との間で負荷変動があったとき(例えば、大きな負荷が加わったとき)、トルクリミッタ93が滑り過ぎて、二次転写搬送ベルト21が停止してしまう。そのために、このトルクリミッタ93は、二次転写部20における二次転写位置の負荷、負荷変動を考慮して設計値が決定されている。
【0036】
また、本実施の形態では、中間転写ベルト15側のバックアップロール25に、中間転写ベルト15および二次転写搬送ベルト21を挟んで当接状態にあるロール(転写ロール)を、従動ではなく、二次転写搬送ベルト21を回動させる駆動ロール22としている点に特徴がある。また、この駆動ロール22を回動させる駆動軸にトルクリミッタ93を配置している。これによって、二次転写搬送ベルト21のベルトテンションが永久変形などによって低下しても、安定した状態にて二次転写を行うことが可能となる。
【0037】
ここで、この転写ベルトユニット80の動作について説明する。用紙Pに未定着トナー像を転写する二次転写に際して、図1に示した制御部40は、二次転写のタイミングに合わせて離間/当接用モータ(図示せず)を駆動させ、図2乃至図4に示す回転シャフト84を所定量だけ回転させる。この回転シャフト84の回転によって偏芯カム83が回転する。このとき、コイルスプリング87に付勢される揺動アーム82が、支点81を中心として、図3に示す反時計周り方向(左周り)に回動できるように制御される。これによって、用紙Pに未定着トナー像を転写する二次転写のタイミングでは、二次転写搬送ベルト21の駆動ロール22を中間転写ベルト15に対して圧接配置させることが可能となる。
【0038】
一方、二次転写が終了した際には、図1に示した制御部40は、二次転写の終了タイミングに合わせて図示しないモータを駆動させ、図3に示す時計周り方向(右回り)に揺動アーム82が回動できるように偏芯カム83(回転シャフト84)を回転させる。この揺動アーム82の揺動によって、二次転写搬送ベルト21の駆動ロール22を中間転写ベルト15から離間させることができる。このように、二次転写を行っていないタイミングでは、二次転写搬送ベルト21を中間転写ベルト15からリトラクトさせることにより、中間転写ベルト15の駆動負荷を必要最小限に抑えると共に、中間転写ベルト15の磨耗等による寿命減少を抑制することができる。また、本実施の形態では、以上のような構成/作用によって、二次転写搬送ベルト21を駆動する駆動ロール22を、中間転写ベルト15に対してリトラクト/コンタクトさせている。
【0039】
次に、本実施の形態における転写ロールである駆動ロール22について説明する。駆動ロール22は、バックアップロール25に対向して設けられて二次転写に直接関与することから、その硬度等が転写の特性に大きな影響を与える。また、所定の荷重で二次転写搬送ベルト21を中間転写ベルト15(バックアップロール25)に押圧させることから、その硬度等が二次転写搬送ベルト21のうねり等に大きな影響を与える。
【0040】
図5(a),(b)は、転写ロール(駆動ロール22)の硬度と、ベルトうねり量、転写均一性との関係を示した図であり、図5(a)は硬度とベルトうねり量との関係を示し、図5(b)は硬度と転写均一性との関係を示した図である。図5(a)は、横軸に転写ロール(駆動ロール22)のゴム硬度(単位はアスカーC(ASKER C):日本ゴム協会標準規格(SRIS)によるアスカーC硬度計で測定した値)をとり、縦軸に二次転写搬送ベルト21上に生じるしわの凹凸高さ(単位はmm)をとっている。二次転写搬送ベルト21は、クロロプレンゴムであり、厚さ450μmのものを使用している。また、転写ロール(駆動ロール22)としては、Φ20のものを用いた。図5(a)から明らかなように、転写ロール硬度が30度(アスカーC)のときには、しわの凹凸高さが0.5mm程度、存在していたのに対し、転写ロールのゴム硬度が増すにつれてしわの凹凸高さ(ベルトのうねり量)が減少し、70度(アスカーC)では、しわの凹凸高さ(ベルトのうねり量)が非常に少なくなる結果が得られた。
【0041】
また、図5(b)は、横軸に転写ロールのゴム硬度(単位はアスカーC)をとり、縦軸に転写均一性の指標となる濃度差(単位は光学濃度)をとっている。この転写均一性のデータを得るにあたり、使用したバックアップロール25の強度は70度(アスカーC)であり、バックアップロール25の外径交差は0.1mmとしている。図5(b)から明らかなように、転写ロールのゴム硬度が約80度(アスカーC)程度まででは濃度差が非常に低いが、90度(アスカーC)を超えると濃度差が0.05程度となり、転写均一性が悪化する。更に転写ロールの硬度が増すと、濃度差が0.2程度までと悪化する結果が得られた。
【0042】
このように、上述したような本実施の形態の構成を採用し、転写ロールである駆動ロール22が70度以上、80度以下(アスカーC硬度)であれば、駆動ロール22とアイドルロール23との間で二次転写搬送ベルト21のうねりも抑制でき、更に転写均一性を高めた状態にて走行することができる。その結果、転写ニップの安定性を確保することが可能となる。
【0043】
次に、二次転写搬送ベルト21の摩擦係数について説明する。
図6は、二次転写搬送ベルト21の摩擦係数とベルトクリーニング性能、および摩擦係数と回転力との関係を示した図である。図6の横軸は、摩擦係数μを示しており、二次転写搬送ベルト21と用紙Pとの用紙摩擦係数を示している。ここでは、XEROX社(XEROXは登録商標)のP紙を用いて測定している。ベルトクリーニング性能は、縦軸にクリーニング効率(%)をとっている。図6に示されるように、ベルトクリーニング性能としてのクリーニング効率は、摩擦係数μが低い範囲で非常に高く、摩擦係数μが0.5を超えると、許容値である99.5%を下回ってしまう。従って、二次転写搬送ベルト21にて、クリーナ27によるブレードクリーニングを採用した場合には、弾性ベルトである二次転写搬送ベルト21の摩擦係数μが0.5以下であることが好ましい。
【0044】
また、摩擦係数と回転力との関係では、図6の縦軸に、二次転写搬送ベルト21を中間転写ベルト15へ圧接するときに二次転写搬送ベルト21が受ける回転力FBelt(kgf)をとっている。二次転写搬送ベルト21を安定して回転させる最小の回転力として、図6に示すFBelt Minが示されており、このFBelt Min以上の回転力が必要となる。そのためには、図6に示すように、摩擦係数μは0.1以上であることが好ましい。
【0045】
次に、駆動ロール22およびアイドルロール23のロール径について説明する。
図7(a)〜(c)は、駆動ロール22のロール径(直径)Rdおよびアイドルロール23のロール径(直径)Riを決定する際になされた考察を説明するための図である。図7(a)はアイドルロール23の径Riと剥離性との関係を示した図であり、図7(b)は駆動ロール22の径Rdと転写ニップ形成の安定性との関係を示した図である。また、図7(c)は駆動ロール22に対する二次転写搬送ベルト21のテンションについて説明するための図である。
【0046】
図7(a)では、横軸にアイドルロール23のロール径Ri(mm)をとり、縦軸に、二次転写搬送ベルト21と搬送ベルト55との間における用紙巻きつきジャム(JAM)のジャム率(%)を示している。ここでは、薄紙である49gsm紙を用いた実験結果が示されている。図7(a)に示すように、アイドルロール23のロール径Riがφ20を超えて大きくなると、薄紙の剥離性が極端に落ち、用紙巻きつきジャムが多発する。従って、薄紙の剥離性の観点からは、アイドルロール23のロール径Riは20mm以下であることが好ましい。更に用紙Pの搬送性を安定させるためには、ロール径Riは15mm程度が最も優れている。
【0047】
一方、図7(b)では、横軸に駆動ロール22のX方向のずれΔX(mm)をとり、縦軸に、画像における平行度のIN/OUT差(mm)をとっている。この平行度は、バックアップロール25と駆動ロール22とによって形成される転写ニップによって大きく左右される。そのために、転写ニップを安定させることで、画像平行度のIN/OUT差を小さくすることが望まれる。図7(b)では、バックアップロール25の径をφ28とし、対向する転写ロールである駆動ロール22は、φ11、φ16、φ28の場合について、X方向のずれΔX(mm)を変えて平行度のIN/OUT差(mm)を測定した。図7(b)示すように、転写ロールである駆動ロール22の径が小さくなると、X方向のずれΔXによって平行度のIN/OUT差が大きくなり、転写ニップが安定して形成されないことが理解できる。X方向のずれΔXに対する安定性確保の観点からは、φ16mm以上の駆動ロール22が望ましい。
【0048】
また、駆動ロール22としてゴムロールを採用した場合には、図7(c)に示すように、二次転写搬送ベルト21のテンションTによる圧力Fを低減することが必要である。このベルトのテンションTによる圧力Fを低減するためには、駆動ロール22を大きくすることが好ましい。
【0049】
その一方で、図4に示したように、本実施の形態では、トルクリミッタ93を介して駆動ロール22を駆動しており、トルクリミッタ93によって許容できる負荷が決定される。このとき、駆動ロール22の径を大きくすると、トルクリミッタ93の値を大きくする必要がある。そのために、駆動ロール22の径は極端に大きくすることができず、φ30mm程度以下が好ましい。
【0050】
これらの結果を踏まえ、二次転写部20に、中間転写ベルト15に二次転写搬送ベルト21を当接させて二次転写を行う方式を採用し、更に、本実施の形態のごとく、中間転写ベルト15の内側にあるバックアップロール25に、二次転写搬送ベルト21を駆動する駆動ロール22を対向させた場合において、駆動ロール22のロール径(直径)Rdは、16mm以上が好ましく、装置の設計上の観点からは30mm以下が望ましい。また、薄紙に対する剥離性の観点から、二次転写搬送ベルト21を張架するアイドルロール23のロール径(直径)Riは、20mm以下、特に好ましくは15mm程度である。従って、駆動ロール22とアイドルロール23との関係は、駆動ロール22をアイドルロール23より大きくすることが望ましく、外径の比であるRd/Riは1.1から2の範囲、特に、1.3から2の範囲とすることが好ましい。
【0051】
以上、詳述したように、本実施の形態によれば、中間転写ベルト15に担持されたトナー象を記録材である用紙Pに転写する二次転写部20に、弾性ベルトである二次転写搬送ベルト(二次転写ベルト)21を配置し、二次転写部20を構成するバックアップロール25に対向する転写ロールとして、この二次転写搬送ベルト21を駆動する駆動ロール22を配置している。これによって、用紙Pの安定的な搬送と共に、二次転写性能を高く維持することができる。
【0052】
【発明の効果】
このように、本発明によれば、転写ベルトに例えば弾性ベルトを用いた場合であっても、画像の伸びや縮みなどの発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本実施の形態が適用される画像形成装置を示した図である。
【図2】二次転写部の機構を示した説明図である。
【図3】装置のOUT側(手前側、フロント側)から二次転写部を眺めた図である。
【図4】転写ベルトユニットの機構を説明するための平面図である。
【図5】(a),(b)は、転写ロール(駆動ロール)の硬度と、ベルトうねり量、転写均一性との関係を示した図である。
【図6】二次転写搬送ベルトの摩擦係数とベルトクリーニング性能、および摩擦係数と回転力との関係を示した図である。
【図7】(a)〜(c)は、駆動ロールのロール径(直径)Rdおよびアイドルロールのロール径(直径)Riを決定する際になされた考察を説明するための図である。
【符号の説明】
10…画像形成ユニット、11…感光体ドラム、15…中間転写ベルト、16…一次転写ロール、20…二次転写部、21…二次転写搬送ベルト(二次転写ベルト)、22…駆動ロール(転写ロール)、23…アイドルロール、25…バックアップロール、70…バックアップロールユニット、71…フレーム、72…位置決めピン、73…偏芯カム、74…回転シャフト、75…モータ、77…コイルスプリング、80…転写ベルトユニット、81…支点、82…揺動アーム、83…偏芯カム、84…回転シャフト、87…コイルスプリング、91…モータ、93…トルクリミッタ
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to an image forming apparatus such as a printer and a copying machine, and more particularly, to an image forming apparatus having a transfer unit that transfers a toner image to a recording material.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art In recent years, so-called full-color tandem machines have been proposed for image forming apparatuses such as printers, copiers, and facsimile machines for the purpose of forming a color image at high speed and high image quality. As a typical example of this tandem machine, four image forming units of yellow (Y), magenta (M), cyan (C) and black (K) are arranged in parallel with each other, and each of these image forming units is arranged. The toner images of each color of yellow, magenta, cyan, and black sequentially formed on the intermediate transfer belt, which is an intermediate transfer member, are temporarily and multiplexly transferred (primary transfer). On a sheet of paper) to form a full-color or black-and-white (monochrome) image by fixing the toner image formed on the recording material.
[0003]
Although not a tandem machine, a developing device for developing a toner image of each color of yellow, magenta, cyan, and black is mounted on a rotatable rotary, and the photoconductor drum is rotated four times to superimpose the toner image. There is a related art in which a toner image is transferred to a conveyed recording material by a transfer belt that abuts the recording material with a predetermined pressing force against a drum (see, for example, Patent Document 1).
[0004]
Further, in order to maintain good releasability of the recording material from the intermediate transfer belt and stabilize the transportability of the recording material to the fixing device, the applicant transfers the recording material in a secondary transfer unit of a tandem machine. A technique is proposed in which the transfer belt to be conveyed is placed in pressure contact with the intermediate transfer belt, and as a transfer roll in this secondary transfer section, a transfer belt is stretched in contact with the intermediate transfer belt using a roll that stretches the transfer belt. (See Patent Document 2).
[0005]
[Patent Document 1]
JP-A-2000-75685 (page 3-4, FIG. 1)
[Patent Document 2]
JP-A-10-319741 (page 4-6, FIG. 2)
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
Here, in the techniques of Patent Documents 1 and 2 described above, the transfer belt is stretched by a driving roll (drive roll) and a driven roll (idle roll). At this time, for example, in order to increase the transfer efficiency, it is desired to increase the pressure between the carrier and the transfer belt particularly when transferring a color image. In such a case, if an elastic body is used for the transfer belt, an image is stretched due to the stretching of the belt. Therefore, in the related art such as Patent Literature 2, a resin film having a small stretch is used for the transfer belt. . On the other hand, if a belt made of this resin film is used, it is necessary to control the tension applied to the belt, which leads to an increase in the cost of the apparatus. Therefore, as in Patent Document 1, an elastic belt may be used. However, it was inevitable that some degree of image expansion was required, and it was necessary to lower the image quality specifications. However, for example, in the case of developing a full-color image forming apparatus adopting an electrophotographic method as an alternative to offset printing in the publishing industry or the like, when further higher image quality is required, the image quality as described above is required. Decrease in specifications is a big problem.
[0007]
Further, for example, in Patent Document 1, a driven roll that stretches an elastic transfer belt is opposed to a photosensitive drum as a transfer roll, and the driven roll side is configured to be swingable in a vertical direction. However, with such a configuration, when the transfer belt is driven, the transfer belt is further expanded and contracted between the transfer unit that transfers the toner image and the drive roll, and image disturbance and image deformation are likely to occur. In particular, when the tension of the belt is reduced due to deterioration over time, the amount of deflection of the belt is further increased, and image defects such as a change in magnification and parallelism of an image are easily caused.
[0008]
Further, although the transfer belt does not directly transfer the toner image, toner stain is easily generated due to scattering of residual toner and the like. If this stain occurs on the transfer belt, the back surface (the surface on which the toner image is not transferred) of the conveyed paper is undesirably stained. Therefore, a rubber plate is provided near the upstream side of the transfer portion of the transfer belt. In some cases, a cleaner such as a cleaning blade is disposed. However, when a load such as the cleaner is applied to the transfer belt made of an elastic material, the amount of deflection of the transfer belt increases between the cleaner and the drive roll, and the transfer roll (driven roll) slips. When this slip occurs, the torque relationship between the carrier and the transfer belt differs from the designed value, and the possibility of causing image quality defects such as transfer failure and image elongation increases.
[0009]
The present invention has been made in order to solve the above technical problems, and the object thereof is to expand and contract an image even when an elastic belt is used as a transfer belt. The purpose is to suppress the occurrence of.
It is another object of the present invention to provide an image forming apparatus in which the sheet transferability and transferability in the secondary transfer unit are improved.
[0010]
[Means for Solving the Problems]
With such a purpose, the present invention provides a secondary transfer conveyance belt (secondary transfer belt), which is an elastic belt, in the secondary transfer unit, and as a transfer roll facing a backup roll constituting the secondary transfer unit, A drive roll for driving the secondary transfer conveyance belt is provided. That is, an image forming apparatus to which the present invention is applied includes an image carrier on which a toner image is carried, an intermediate transfer belt on which the toner image carried on the image carrier is intermediately transferred and carried, and an intermediate transfer belt. A secondary transfer belt formed of an elastic annular belt, which rotates while abutting at a secondary transfer position to transfer the toner image carried on the intermediate transfer belt to the conveyed recording material; A drive roll that drives the next transfer belt and presses the secondary transfer belt against the intermediate transfer belt at a secondary transfer position, and an idle roll that stretches the secondary transfer belt together with the drive roll. Also, a cleaner is provided near the upstream side in the rotation direction of the secondary transfer belt with respect to the secondary transfer position and contacts the secondary transfer belt to scrape toner on the secondary transfer belt, and drives the drive roll. The motor includes a motor and a torque limiter provided between the motor and the drive roll and slipping by a load generated on the drive roll.
[0011]
Here, the secondary transfer position is a position where the intermediate transfer belt and the secondary transfer belt are nipped by the backup roll and the drive roll disposed on the back side of the intermediate transfer belt. Further, the driving roll formed of a rubber roll is preferable since the undulation of the belt can be reduced when the rubber hardness (Asker C) is 70 degrees or more, and the uniformity of transfer can be maintained when the hardness is 80 degrees or less. Further, if the secondary transfer belt is characterized in that the friction coefficient is 0.1 or more and 0.5 or less, the cleaning performance of the secondary transfer belt and the transport performance of the cleaning belt can be improved. .
[0012]
From other viewpoints, the image forming apparatus to which the present invention is applied is characterized in that a toner image is carried on an image carrier, and the toner image carried on the image carrier is transferred and carried on an intermediate transfer belt, and the intermediate transfer In an image forming apparatus in which a toner image carried on an intermediate transfer belt is transferred onto a conveyed recording material by a secondary transfer belt formed of an annular belt that rotates while abutting on the belt, the secondary transfer belt is driven by a driving roll. The next transfer belt is driven, and the secondary transfer belt is stretched along with the drive roll by the idle roll. The ratio Rd / Ri of the roll diameter Rd of the drive roll to the roll diameter Ri of the idle roll is in the range of 1.1 to 2. , More preferably in the range of 1.3 to 2. Here, this idle roll can be characterized in that the roll diameter Ri is 20 mm or less. Further, the driving roll rotates around the idle roll, and makes the secondary transfer belt contact / separate from the intermediate transfer belt. The drive roll is driven from a drive source via a torque limiter, and is provided to face a backup roll provided inside the intermediate transfer belt.
[0013]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is a diagram illustrating an image forming apparatus to which the exemplary embodiment is applied. The image forming apparatus shown in FIG. 1 is an intermediate transfer type image forming apparatus employing a so-called tandem type, and includes a plurality of image forming units 10 (10Y, 10M) on which toner images of respective color components are formed by an electrophotographic method. , 10C, 10K), an intermediate transfer belt 15 as a carrier for sequentially transferring (primary transfer) and holding each color component toner image formed by each image forming unit 10, and a superimposition transferred onto the intermediate transfer belt 15 The secondary transfer unit 20 includes a secondary transfer unit 20 that collectively transfers (secondarily transfers) the toner image to a sheet P that is a recording material (transfer material) and a fixing unit 60 that fixes the image that is secondarily transferred onto the sheet P. Further, a control unit 40 for controlling the operation of each device (each unit) is provided.
[0014]
In the present embodiment, each image forming unit 10 (10Y, 10M, 10C, 10K) has a charger 12 for charging the photosensitive drum 11 around the photosensitive drum 11 rotating in the direction of arrow A. A laser exposure device 13 for writing an electrostatic latent image on the photoconductor drum 11 (an exposure beam is indicated by a symbol Bm in the figure); , A primary transfer roll 16 for transferring each color component toner image formed on the photosensitive drum 11 to the intermediate transfer belt 15, and a drum cleaner 17 for removing residual toner on the photosensitive drum 11 , Etc. are sequentially arranged. These image forming units 10 are arranged substantially linearly in the order of yellow (Y color), magenta (M color), cyan (C color), and black (K color) from the upstream side of the intermediate transfer belt 15. I have.
[0015]
The intermediate transfer belt 15 as an intermediate transfer member (toner image carrier) is made of a resin such as polyimide or polyamide containing an appropriate amount of a conductive agent such as carbon black, and has a volume resistivity of 10%. 6 -10 14 It is formed to have a thickness of, for example, about 0.1 mm, and is formed of a film-shaped endless belt having a thickness of about 0.1 mm. The intermediate transfer belt 15 is circulated (rotated) at a predetermined speed in a direction B shown in the figure by various rolls. The various rolls include a drive roll 31 driven by a motor (not shown) having an excellent constant speed to circulate and drive the intermediate transfer belt 15, and an intermediate roller extending substantially linearly along the direction in which the photosensitive drums 11 are arranged. A support roll 32 that supports the transfer belt 15, a tension roll 33 that applies a constant tension to the intermediate transfer belt 15 and functions as a correction roll that prevents the intermediate transfer belt 15 from meandering, and a backup provided in the secondary transfer unit 20. The cleaning unit includes a roll 25 and a cleaning backup roll 34 provided in a cleaning unit that scrapes residual toner on the intermediate transfer belt 15.
[0016]
A voltage having a polarity opposite to the charging polarity of the toner is applied to each of the primary transfer rolls 16 provided inside the intermediate transfer belt 15 which is opposed to each of the photosensitive drums 11 and extends substantially linearly. As a result, the toner images on the respective photosensitive drums 11 are sequentially electrostatically attracted to the intermediate transfer belt 15, and a superimposed toner image is formed on the intermediate transfer belt 15.
[0017]
The secondary transfer unit 20 includes a secondary transfer conveyance belt (secondary transfer belt) 21 disposed on the toner image bearing surface side of the intermediate transfer belt 15, a backup roll 25, and the like. The backup roll 25 is made of a tube of EPDM and NBR blended rubber in which carbon is dispersed on the surface, and is made of EPDM rubber. The surface of the backup roll 25 is formed to have a surface resistivity of 7 to 10 log Ω / □ and a roll diameter of 28 mm. Is set to, for example, 70 degrees (Asker C). The backup roll 25 is disposed on the back side of the intermediate transfer belt 15 and forms a counter electrode of the secondary transfer conveyance belt 21. A metal power supply roll 26 for stably applying the secondary transfer bias is in contact with the backup roll 25. Are located.
[0018]
On the other hand, a secondary transfer conveyance belt (secondary transfer belt) 21 is stretched between a drive roll 22 and an idle roll 23 and has a volume resistivity of, for example, 10%. 6 -10 10 It is a semiconductive endless annular belt of Ωcm, and a material having a 100% elongation modulus of 3.8 MPa is used. The secondary transfer conveyance belt 21 is conveyed at a predetermined speed by a drive roll 22 made of, for example, a rubber roll, and given a predetermined tension by an idle roll 23 made of, for example, SUS. The drive roll 22 is disposed in pressure contact with the backup roll 25 with the secondary transfer conveyance belt 21 and the intermediate transfer belt 15 interposed therebetween, and performs a secondary transfer on the paper P conveyed on the secondary transfer conveyance belt 21. It functions as a secondary transfer roll. Further, by changing the pressure state between the backup roll 25 and the driving roll 22, the contact state of the secondary transfer member can be changed, and fine adjustment of the image parallelism can be performed. Further, a cleaner 27 made of a rubber plate-like member that scrapes off the toner on the secondary transfer conveyance belt 21 is provided on the secondary transfer conveyance belt 21 in the vicinity of the upstream side of the secondary transfer portion that contacts the intermediate transfer belt 15. Abut.
[0019]
A belt cleaner 35 that removes residual toner and paper dust on the intermediate transfer belt 15 after the secondary transfer and cleans the surface of the intermediate transfer belt 15 is provided downstream of the secondary transfer unit 20 of the intermediate transfer belt 15. Are provided so as to be able to freely come and go. On the other hand, on the upstream side of the yellow image forming unit 10Y, a reference sensor (home position sensor) for generating a reference signal serving as a reference for setting an image forming timing in each image forming unit 10 (10Y, 10M, 10C, 10K). ) 42, and an image density sensor 43 for adjusting image quality is provided downstream of the black image forming unit 10K. The reference sensor 42 generates a reference signal by recognizing a predetermined mark provided on the intermediate transfer belt 15, and in accordance with an instruction from the control unit 40 based on the recognition of the reference signal, each image forming unit 10 ( 10Y, 10M, 10C, and 10K) are configured to start image formation.
[0020]
Further, in the present embodiment, as a paper transport system, a paper tray 50 for storing the paper P, a paper feed roll 51 for taking out and transporting the paper P stacked on the paper tray 50 at a predetermined timing, a paper feed roll 51 The transport roll 52 transports the paper P fed by the transport roll 52, the transport chute 53 that transports the paper P transported by the transport roll 52 to the secondary transfer unit 20, and transports the paper P after the secondary transfer by the secondary transfer transport belt 21 And a transport belt 55 that transports the paper P to be fixed to the fixing unit 60.
[0021]
Next, a basic image forming process of the image forming apparatus according to the present embodiment will be described. Image data output from an image reading device (IIT) not shown or a personal computer (PC) not shown is input to the image forming apparatus shown in FIG. In the image forming apparatus, after an image processing device (IPS) (not shown) performs predetermined image processing, an image forming operation is performed by the image forming unit 10 or the like. The image processing apparatus (IPS) performs predetermined image processing such as shading correction, position shift correction, brightness / color space conversion, gamma correction, frame erasure, color editing, and moving editing on the input reflectance data. Is done. The image data subjected to the image processing is converted into four color material gradation data of yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K), and is output to the laser exposure device 13. .
[0022]
The laser exposure device 13 irradiates, for example, an exposure beam Bm emitted from a semiconductor laser to each of the photosensitive drums 11 of the image forming units 10Y, 10M, 10C, and 10K according to the input color material gradation data. I have. In the photoconductor drums 11 of the image forming units 10Y, 10M, 10C, and 10K, after the surface is charged by the charger 12, the surface is scanned and exposed by the laser exposure device 13 to form an electrostatic latent image. The formed electrostatic latent image is developed as a toner image of each color of yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K) in each of the image forming units 10Y, 10M, 10C, and 10K. Is done.
[0023]
The toner images formed on the photosensitive drums 11 of the image forming units 10Y, 10M, 10C, and 10K are transferred onto the intermediate transfer belt 15 at a primary transfer section where the respective photosensitive drums 11 and the intermediate transfer belt 15 abut. Transcribed. More specifically, in the primary transfer section, a voltage having a polarity opposite to the charge polarity of the toner is applied to the base material of the intermediate transfer belt 15 by the primary transfer roll 16, and the unfixed toner image is transferred to the surface of the intermediate transfer belt 15. And the primary transfer is performed. The unfixed toner image primary-transferred in this way is conveyed to the secondary transfer unit 20 as the intermediate transfer belt 15 rotates.
[0024]
On the other hand, in the paper transport system, the paper supply roll 51 rotates in synchronization with the timing of image formation, and paper P of a predetermined size is supplied from the paper tray 50. The paper P supplied by the paper feed roll 51 is transported by the transport roll 52, and reaches the secondary transfer unit 20 via the transport chute 53. Before reaching the secondary transfer section 20, the sheet P is temporarily stopped, and the registration roll (not shown) rotates in accordance with the movement timing of the intermediate transfer belt 15 carrying the toner image as described above. Thus, the position of the sheet P and the position of the toner image are aligned.
[0025]
In the secondary transfer section 20, the drive roll 22 is connected to the backup roll 25 with the semiconductive secondary transfer conveyance belt 21 and the intermediate transfer belt 15 sandwiched therebetween in accordance with the timing of the secondary transfer to the paper P. Is pressed. At this time, the sheet P conveyed in a timely manner is sandwiched between the intermediate transfer belt 15 and the secondary transfer conveyance belt 21. At this time, when a voltage (regular transfer bias) having the same polarity as the charging polarity of the toner is applied to the power supply roll 26, a transfer electric field is formed on the secondary transfer conveyance belt 21 as a counter electrode, and the drive roll 22 is backed up. At the secondary transfer position pressed by the roll 25, the unfixed toner image carried on the intermediate transfer belt 15 is electrostatically transferred onto the paper P.
[0026]
Thereafter, the sheet P on which the toner image has been electrostatically transferred is conveyed as it is while being separated from the intermediate transfer belt 15 by the secondary transfer conveyance belt 21, and is provided downstream of the secondary transfer conveyance belt 21 in the sheet conveyance direction. Transport belt 55. The transport belt 55 transports the paper P to the fixing unit 60 in accordance with the optimal transport speed in the fixing unit 60. The unfixed toner image on the sheet P undergoes a fixing process by heat and pressure by the fixing unit 60 and is fixed on the sheet P, and the sheet P on which the fixed image is formed is subjected to an apparatus by a discharge roll (not shown). Is discharged to the outside. On the other hand, after the transfer to the paper P is completed, the residual toner remaining on the intermediate transfer belt 15 is conveyed to the cleaning unit with the rotation of the intermediate transfer belt 15, and the intermediate toner is transferred by the cleaning backup roll 34 and the belt cleaner 35. It is removed from the transfer belt 15.
[0027]
Next, the mechanism of the secondary transfer unit 20 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS.
FIG. 2 is an explanatory view showing the mechanism of the secondary transfer unit 20. FIG. 3 is a diagram showing the OUT side (front side, front side) of the apparatus in order to further understand the mechanism of the secondary transfer unit 20. FIG. 5 is a view of the secondary transfer unit 20 viewed from above. FIG. 4 is a plan view for explaining the mechanism of the transfer belt unit 80 shown in FIGS. 2 and 3. As shown in FIG. 2, the secondary transfer unit 20 includes a backup roll unit 70 having a mechanism for adjusting the parallelism by changing the pressing force of the drive roll 22 against the backup roll 25 shown in FIG. A transfer belt unit 80 is provided for separating and abutting the transport belt 21 from the intermediate transfer belt 15.
[0028]
The backup roll unit 70 moves the drive roll 22 in the transfer belt unit up and down by different amounts at both ends of IN (rear side, rear side) / OUT (front side, front side), thereby making the drive roll 22 By adjusting the pressing force with the backup roll 25, the amount of these bites in the secondary transfer unit 20 can be adjusted. By adjusting the bite amount by IN / OUT, the image parallelism can be adjusted. In order to realize such a function, the backup roll unit 70 is provided on a frame 71 which moves up and down by different phases at both ends of IN / OUT of the apparatus, and each frame 71 of IN / OUT as shown in FIG. The positioning pin 72 for adjusting the bite amount between the backup roll 25 and the drive roll 22 by IN / OUT, the IN / OUT frame 71 provided on each of IN / OUT is moved up and down, and the nip width (bite amount) at IN / OUT Eccentric cam 73 for adjusting the pressure contact amount), a rotating shaft 74 for rotating the eccentric cam 73, a motor 75 as a driving source, and a driving gear of the motor 75 to transmit a driving force to the rotating shaft 74. A gear 76, a coil spring 77 for urging the frame 71 against the eccentric cam 73 at both ends thereof, and a base of the eccentric cam 73. And a encoder 78 for detecting the position and rotation amount.
[0029]
Each eccentric cam 73 provided on the IN / OUT is fixed to the rotating shaft 74 in the circumferential direction so that the phase is shifted by the angle thereof, and the IN / OUT frame is changed by the rotating angle of the rotating shaft 74. 71 are configured to have different extrusion amounts. That is, in the image forming apparatus to which the present embodiment is applied, by controlling the rotation angle of the rotating shaft 74 based on the instruction of the control unit 40 shown in FIG. The pushing amount of a certain drive roll 22 is adjusted. As a result, the bite amount between the drive roll 22 and the backup roll 25 can be adjusted with the intermediate transfer belt 15 and the secondary transfer conveyance belt 21 interposed therebetween. In the present embodiment, an adjustment of ± 0.6 mm is possible as an IN / OUT biting adjustment range in the secondary transfer unit 20. In addition, as an adjustment method, besides a method of adjusting the value by continuously changing the value, it is also possible to prepare a plurality of steps in advance and to adjust the value in a stepwise manner.
[0030]
It is effective that the bite adjustment of IN / OUT in the transfer nip is performed at the time of unit replacement of the secondary transfer unit 20 or at the time of replacement of each belt unit. The control unit 40 automatically prints out a sample in which the conditions of the IN / OUT difference are changed, for example, in the range of −A, 0, + A (mm) for the bite amount of the secondary transfer when these units are replaced. Then, the sample is read by, for example, a scanner or the like, and the image parallelism is measured. After that, the control unit 40 may rotate the motor 75 based on the measurement result and adjust the IN / OUT biting amount so as to have the most preferable value. The parallelism of this image is determined by the length L1 (mm) of the IN side of the paper P and the length of the OUT side when the same length image is formed by IN / OUT of the image formed on the printed paper. L2 (mm) and ΔL (mm).
[0031]
On the other hand, the transfer belt unit 80 is provided below the transport chute 53 shown in FIG. 1, and the axis of the drive roll 22 moves up and down around the idle roll 23, so that the secondary transfer transport from the intermediate transfer belt 15 is performed. The contact and separation of the belt 21 can be realized. For this purpose, as shown in FIG. 2, the transfer belt unit 80 rotates about fulcrums 81 provided at both ends of IN / OUT, and has another tip 82b (see FIG. 4) different from the tip 82a. An oscillating arm 82 connected to a shaft of the drive roll 22, and an eccentric cam 83 that abuts a tip end portion 82 a of each oscillating arm 82 provided on IN / OUT to oscillate the oscillating arm 82. , IN / OUT, a rotary shaft 84 for simultaneously rotating the eccentric cams 83, a drive gear 85 for receiving a driving force from a motor (not shown) to rotate the rotary shaft 84, and an eccentric cam 83. , An encoder 86 for detecting the reference position and the amount of rotation, and a coil spring 87 for bringing the swing arm 82 into contact with the eccentric cam 83. Further, there are provided concave brackets 88 provided at both ends of the IN / OUT and engaging with the positioning pins 72 to determine the pressing force of the drive roll 22. Each eccentric cam 83 of IN / OUT is fixed to the rotating shaft 84 so that its radius does not change between IN / OUT depending on the angle. For example, the eccentric cam 83 is rotated by, for example, 180 degrees from a state where the secondary transfer conveyance belt 21 is in contact with the intermediate transfer belt 15, and the tip 82 a of the swing arm 82 is When lifted upward by 83, another tip 82 b different from tip 82 a pivots downward via fulcrum 81. Thereby, the secondary transfer conveyance belt 21 can be separated (retracted) from the intermediate transfer belt 15. In addition, the secondary transfer conveyance belt 21 can be brought into contact with the intermediate transfer belt 15 by further rotating by a predetermined angle (for example, 180 degrees).
[0032]
This operation will be further described. As shown in FIG. 3, in the secondary transfer unit 20, a backup roll unit 70 and a transfer belt unit 80 are provided with the intermediate transfer belt 15 interposed therebetween. In the transfer belt unit 80, the drive roll 22 is pressed against the intermediate transfer belt 15 with the secondary transfer conveyance belt 21 interposed therebetween only at the time of the secondary transfer, for example, around the axis of the idle roll 23. It functions so as to be separated from the transfer belt 15.
[0033]
As shown in FIG. 4, a swing arm 82 that rotates around a fulcrum 81 has an end 82 a in contact with an eccentric cam 83, and another end 82 b is connected to a shaft of the drive roll 22. As a result, the tip portion 82a abutting on the eccentric cam 83 rotates vertically about the fulcrum 81, so that the other tip portion 82b connected to the shaft of the drive roll 22 moves in the vertical direction, and the secondary The retraction operation of the transfer conveyance belt 21 can be realized. Further, as shown in FIG. 4, the driving roll 22 receives a driving force from a motor 91 via a gear portion 92 including a plurality of gears. By these mechanisms, the driving roll 22 for applying a driving force to the secondary transfer conveyance belt 21 is pressed against and separated from the intermediate transfer belt 15.
[0034]
In the present embodiment, a torque limiter 93 is provided coaxially with the rotation axis of the motor 91, that is, between the motor 91 and the drive roll 22. When the secondary transfer is not performed, the transfer belt unit 80 retracts the driving roll 22 serving as a transfer roll to separate the secondary transfer conveyance belt 21 from the intermediate transfer belt 15. At this time, the secondary transfer conveyance belt 21 is rotated by the motor 91 at a speed higher by about 5% to 8% than the speed of the intermediate transfer belt 15. Thereafter, when the secondary transfer conveyance belt 21 comes into contact with the intermediate transfer belt 15, the speed of the intermediate transfer belt 15 is low. A predetermined load is applied to the drive shaft of the roll 22. At this time, since the torque limiter 93 is provided, the secondary transfer conveyance belt 21 rotates at the speed of the intermediate transfer belt 15 by sliding with the torque limiter 93. The torque applied to the torque limiter 93 determines the load on the secondary transfer unit 20.
[0035]
If the torque limiter 93 is too strong, the slippage caused by the torque limiter 93 does not sufficiently occur when the secondary transfer conveyance belt 21 abuts on the intermediate transfer belt 15, and the secondary transfer conveyance belt 21 It turns at a speed faster than 15. On the other hand, if the torque limiter 93 is too weak, when there is a load change between the intermediate transfer belt 15 and the secondary transfer conveyance belt 21 (for example, when a large load is applied), the torque limiter 93 slips too much. Then, the secondary transfer conveyance belt 21 stops. For this purpose, the design value of the torque limiter 93 is determined in consideration of the load at the secondary transfer position in the secondary transfer unit 20 and the load fluctuation.
[0036]
In the present embodiment, a roll (transfer roll) that is in contact with the backup roll 25 on the intermediate transfer belt 15 side with the intermediate transfer belt 15 and the secondary transfer conveyance belt 21 interposed therebetween is not driven, It is characterized in that it is a drive roll 22 for rotating the next transfer conveyance belt 21. Further, a torque limiter 93 is arranged on a drive shaft for rotating the drive roll 22. As a result, even if the belt tension of the secondary transfer conveyance belt 21 decreases due to permanent deformation or the like, the secondary transfer can be performed in a stable state.
[0037]
Here, the operation of the transfer belt unit 80 will be described. At the time of the secondary transfer for transferring the unfixed toner image onto the paper P, the control unit 40 shown in FIG. 1 drives a separation / contact motor (not shown) in accordance with the timing of the secondary transfer. 4 is rotated by a predetermined amount. The rotation of the rotating shaft 84 causes the eccentric cam 83 to rotate. At this time, the swing arm 82 urged by the coil spring 87 is controlled so as to be able to rotate around the fulcrum 81 in the counterclockwise direction (counterclockwise) shown in FIG. As a result, at the timing of the secondary transfer in which the unfixed toner image is transferred to the sheet P, the drive roll 22 of the secondary transfer conveyance belt 21 can be pressed against the intermediate transfer belt 15.
[0038]
On the other hand, when the secondary transfer is completed, the control unit 40 shown in FIG. 1 drives a motor (not shown) in synchronization with the end timing of the secondary transfer, and rotates clockwise (clockwise) shown in FIG. The eccentric cam 83 (rotary shaft 84) is rotated so that the swing arm 82 can rotate. By the swing of the swing arm 82, the drive roll 22 of the secondary transfer conveyance belt 21 can be separated from the intermediate transfer belt 15. As described above, at the time when the secondary transfer is not performed, the driving load of the intermediate transfer belt 15 is minimized by retracting the secondary transfer conveyance belt 21 from the intermediate transfer belt 15, and the intermediate transfer belt 15 It is possible to suppress a decrease in the life due to wear of the member. Further, in the present embodiment, the driving roll 22 for driving the secondary transfer conveyance belt 21 is retracted / contacted with the intermediate transfer belt 15 by the above configuration / action.
[0039]
Next, the drive roll 22, which is the transfer roll in the present embodiment, will be described. Since the drive roll 22 is provided to face the backup roll 25 and directly participates in the secondary transfer, its hardness and the like greatly affect the transfer characteristics. Further, since the secondary transfer conveyance belt 21 is pressed against the intermediate transfer belt 15 (backup roll 25) with a predetermined load, its hardness and the like greatly affect the undulation of the secondary transfer conveyance belt 21 and the like.
[0040]
FIGS. 5A and 5B are diagrams showing the relationship between the hardness of the transfer roll (drive roll 22), the amount of belt undulation, and the transfer uniformity. FIG. 5A shows the hardness and the amount of belt undulation. FIG. 5B is a diagram showing a relationship between hardness and transfer uniformity. In FIG. 5A, the horizontal axis indicates the rubber hardness of the transfer roll (drive roll 22) (the unit is ASKER C: a value measured by an Asker C hardness tester according to the Japan Rubber Association Standard (SRIS)). The vertical axis indicates the height (in mm) of the wrinkles formed on the secondary transfer conveyance belt 21. The secondary transfer conveyance belt 21 is made of chloroprene rubber and has a thickness of 450 μm. A transfer roll (drive roll 22) having a diameter of Φ20 was used. As is clear from FIG. 5A, when the transfer roll hardness is 30 degrees (Asker C), the wrinkle unevenness height is about 0.5 mm, but the transfer roll rubber hardness increases. As a result, the height of the wrinkles (the amount of undulation of the belt) decreased, and at 70 degrees (Asker C), the height of the unevenness of the wrinkles (the amount of undulation of the belt) became very small.
[0041]
In FIG. 5B, the horizontal axis indicates the rubber hardness (unit: Asker C) of the transfer roll, and the vertical axis indicates the density difference (unit: optical density) as an index of transfer uniformity. In obtaining the data of the transfer uniformity, the strength of the backup roll 25 used is 70 degrees (Asker C), and the outer diameter intersection of the backup roll 25 is 0.1 mm. As is clear from FIG. 5B, the density difference is very low when the rubber hardness of the transfer roll is up to about 80 degrees (Asker C), but when the rubber hardness exceeds 90 degrees (Asker C), the density difference becomes 0.05. And transfer uniformity deteriorates. When the hardness of the transfer roll further increased, a result was obtained in which the density difference deteriorated to about 0.2.
[0042]
As described above, when the configuration of the present embodiment as described above is employed, and the drive roll 22 as the transfer roll is 70 degrees or more and 80 degrees or less (Asker C hardness), the drive roll 22 and the idle roll 23 The undulation of the secondary transfer / conveyance belt 21 can be suppressed, and the vehicle can travel in a state where the transfer uniformity is further improved. As a result, it is possible to secure the stability of the transfer nip.
[0043]
Next, the friction coefficient of the secondary transfer conveyance belt 21 will be described.
FIG. 6 is a diagram showing the relationship between the friction coefficient of the secondary transfer conveyance belt 21 and the belt cleaning performance, and the relationship between the friction coefficient and the rotational force. The horizontal axis in FIG. 6 indicates the friction coefficient μ, and indicates the sheet friction coefficient between the secondary transfer conveyance belt 21 and the sheet P. Here, the measurement is performed using P paper of XEROX (XEROX is a registered trademark). In the belt cleaning performance, the vertical axis indicates the cleaning efficiency (%). As shown in FIG. 6, the cleaning efficiency as the belt cleaning performance is very high in a range where the friction coefficient μ is low, and when the friction coefficient μ exceeds 0.5, it falls below the allowable value of 99.5%. I will. Therefore, when blade cleaning by the cleaner 27 is employed in the secondary transfer conveyance belt 21, the friction coefficient μ of the secondary transfer conveyance belt 21, which is an elastic belt, is preferably 0.5 or less.
[0044]
In the relationship between the friction coefficient and the rotational force, the vertical axis in FIG. 6 shows the rotational force F applied to the secondary transfer transport belt 21 when the secondary transfer transport belt 21 is pressed against the intermediate transfer belt 15. Belt (Kgf). As a minimum rotational force for stably rotating the secondary transfer conveyance belt 21, F shown in FIG. Belt Min Is shown, and this F Belt Min The above rotation force is required. For this purpose, as shown in FIG. 6, the friction coefficient μ is preferably 0.1 or more.
[0045]
Next, the roll diameters of the drive roll 22 and the idle roll 23 will be described.
FIGS. 7A to 7C are diagrams for explaining considerations made in determining the roll diameter (diameter) Rd of the drive roll 22 and the roll diameter (diameter) Ri of the idle roll 23. FIG. 7A shows the relationship between the diameter Ri of the idle roll 23 and the releasability, and FIG. 7B shows the relationship between the diameter Rd of the drive roll 22 and the stability of the transfer nip formation. FIG. FIG. 7C is a diagram for explaining the tension of the secondary transfer conveyance belt 21 with respect to the driving roll 22.
[0046]
In FIG. 7A, the horizontal axis indicates the roll diameter Ri (mm) of the idle roll 23, and the vertical axis indicates the jam of the paper wrapping jam (JAM) between the secondary transfer conveyance belt 21 and the conveyance belt 55. The rate (%) is shown. Here, an experimental result using 49 gsm thin paper is shown. As shown in FIG. 7A, when the roll diameter Ri of the idle roll 23 exceeds φ20, the releasability of the thin paper is extremely reduced, and the paper jam occurs frequently. Therefore, from the viewpoint of the releasability of the thin paper, the roll diameter Ri of the idle roll 23 is preferably 20 mm or less. Further, in order to stabilize the transportability of the paper P, the roll diameter Ri is most preferably about 15 mm.
[0047]
On the other hand, in FIG. 7B, the horizontal axis represents the displacement ΔX (mm) of the drive roll 22 in the X direction, and the vertical axis represents the IN / OUT difference (mm) of the parallelism in the image. This parallelism is greatly affected by the transfer nip formed by the backup roll 25 and the drive roll 22. Therefore, it is desired to stabilize the transfer nip to reduce the IN / OUT difference of the image parallelism. In FIG. 7 (b), the diameter of the backup roll 25 is φ28, and the drive roll 22, which is the opposite transfer roll, changes the deviation ΔX (mm) in the X direction in the case of φ11, φ16, and φ28, and changes the parallelism. The IN / OUT difference (mm) was measured. As shown in FIG. 7B, when the diameter of the drive roll 22, which is a transfer roll, is reduced, the IN / OUT difference in parallelism increases due to a shift ΔX in the X direction, and it is understood that the transfer nip is not formed stably. it can. From the viewpoint of securing stability against the deviation ΔX in the X direction, the drive roll 22 having a diameter of 16 mm or more is desirable.
[0048]
When a rubber roll is used as the drive roll 22, it is necessary to reduce the pressure F due to the tension T of the secondary transfer conveyance belt 21, as shown in FIG. In order to reduce the pressure F due to the tension T of the belt, it is preferable to increase the size of the driving roll 22.
[0049]
On the other hand, as shown in FIG. 4, in the present embodiment, the drive roll 22 is driven via the torque limiter 93, and the allowable load is determined by the torque limiter 93. At this time, if the diameter of the drive roll 22 is increased, the value of the torque limiter 93 needs to be increased. For this reason, the diameter of the drive roll 22 cannot be made extremely large, and is preferably about φ30 mm or less.
[0050]
Based on these results, a method of performing a secondary transfer by bringing the secondary transfer conveyance belt 21 into contact with the intermediate transfer belt 15 in the secondary transfer unit 20 is adopted. Further, as in the present embodiment, the intermediate transfer is performed. When the drive roll 22 for driving the secondary transfer conveyance belt 21 is opposed to the backup roll 25 inside the belt 15, the roll diameter (diameter) Rd of the drive roll 22 is preferably 16 mm or more. From the above viewpoint, it is desirable that the thickness is 30 mm or less. Further, from the viewpoint of the releasability from the thin paper, the roll diameter (diameter) Ri of the idle roll 23 that stretches the secondary transfer conveyance belt 21 is 20 mm or less, particularly preferably about 15 mm. Therefore, the relationship between the drive roll 22 and the idle roll 23 is desirably such that the drive roll 22 is larger than the idle roll 23, and the outer diameter ratio Rd / Ri is in the range of 1.1 to 2, especially 1. It is preferred to be in the range of 3 to 2.
[0051]
As described above in detail, according to the present embodiment, the secondary transfer unit 20 that is an elastic belt is transferred to the secondary transfer unit 20 that transfers the toner image carried on the intermediate transfer belt 15 to the sheet P that is a recording material. A transport belt (secondary transfer belt) 21 is arranged, and a drive roll 22 for driving the secondary transfer transport belt 21 is arranged as a transfer roll facing a backup roll 25 constituting the secondary transfer unit 20. Thereby, the secondary transfer performance can be maintained high while the paper P is stably conveyed.
[0052]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, even when, for example, an elastic belt is used as the transfer belt, it is possible to suppress the occurrence of expansion and contraction of the image.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram illustrating an image forming apparatus to which an exemplary embodiment is applied;
FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating a mechanism of a secondary transfer unit.
FIG. 3 is a view of a secondary transfer unit viewed from an OUT side (front side, front side) of the apparatus.
FIG. 4 is a plan view for explaining a mechanism of the transfer belt unit.
FIGS. 5A and 5B are diagrams illustrating the relationship between the hardness of a transfer roll (drive roll), the amount of belt undulation, and transfer uniformity.
FIG. 6 is a diagram illustrating a relationship between a friction coefficient of the secondary transfer conveyance belt and a belt cleaning performance, and a relationship between the friction coefficient and a rotational force.
FIGS. 7A to 7C are diagrams for explaining considerations made when determining a roll diameter (diameter) Rd of a driving roll and a roll diameter (diameter) Ri of an idle roll.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Image forming unit, 11 ... Photoreceptor drum, 15 ... Intermediate transfer belt, 16 ... Primary transfer roll, 20 ... Secondary transfer part, 21 ... Secondary transfer conveyance belt (secondary transfer belt), 22 ... Drive roll ( Transfer roller), 23 idle roll, 25 backup roll, 70 backup roll unit, 71 frame, 72 positioning pin, 73 eccentric cam, 74 rotating shaft, 75 motor, 77 coil spring, 80 ... Transfer belt unit, 81 ... Support point, 82 ... Swing arm, 83 ... Eccentric cam, 84 ... Rotating shaft, 87 ... Coil spring, 91 ... Motor, 93 ... Torque limiter

Claims (10)

トナー像が担持される像担持体と、
前記像担持体に担持されたトナー像が中間的に転写担持される中間転写ベルトと、
前記中間転写ベルトに二次転写位置にて当接しながら回動し、搬送される記録材に対して当該中間転写ベルトに担持されたトナー像を転写せしめる、弾性体の環状ベルトからなる二次転写ベルトと、
前記二次転写ベルトを駆動すると共に、前記二次転写位置にて当該二次転写ベルトを前記中間転写ベルトに押し当てる駆動ロールとを含む画像形成装置。
An image carrier on which the toner image is carried;
An intermediate transfer belt on which the toner image carried on the image carrier is intermediately transferred and carried;
Secondary transfer consisting of an elastic annular belt, which rotates while abutting on the intermediate transfer belt at a secondary transfer position and transfers the toner image carried on the intermediate transfer belt to a conveyed recording material. With a belt,
An image forming apparatus comprising: a driving roll that drives the secondary transfer belt and presses the secondary transfer belt against the intermediate transfer belt at the secondary transfer position.
前記二次転写位置は、前記中間転写ベルトの裏面側に配置されるバックアップロールと前記駆動ロールとによって当該中間転写ベルトと前記二次転写ベルトとがニップされる位置であることを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。The secondary transfer position is a position where the intermediate transfer belt and the secondary transfer belt are nipped by a backup roll and a driving roll disposed on the back side of the intermediate transfer belt. Item 2. The image forming apparatus according to Item 1. 前記二次転写位置に対して前記二次転写ベルトの回動方向における上流側近傍に設けられ、当該二次転写ベルトに当接して当該二次転写ベルト上のトナーを掻き取るクリーナを更に含む請求項1記載の画像形成装置。A cleaner provided near an upstream side in the rotation direction of the secondary transfer belt with respect to the secondary transfer position, the cleaner further comprising a cleaner which comes into contact with the secondary transfer belt and scrapes toner on the secondary transfer belt. Item 2. The image forming apparatus according to Item 1. 前記駆動ロールを駆動するモータと、
前記モータと前記駆動ロールとの間に設けられ、当該駆動ロールに生じる負荷によって滑るトルクリミッタとを更に含む請求項1記載の画像形成装置。
A motor for driving the drive roll,
The image forming apparatus according to claim 1, further comprising: a torque limiter provided between the motor and the drive roll, the torque limiter being slid by a load generated on the drive roll.
前記駆動ロールは、ゴム硬度(アスカーC)が70度以上80度以下のゴムロールからなることを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。2. The image forming apparatus according to claim 1, wherein the drive roll is a rubber roll having a rubber hardness (Asker C) of 70 degrees or more and 80 degrees or less. 前記二次転写ベルトは、摩擦係数が0.1以上0.5以下であることを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。The image forming apparatus according to claim 1, wherein the secondary transfer belt has a coefficient of friction of 0.1 or more and 0.5 or less. トナー像が担持される像担持体と、
前記像担持体に担持されたトナー像が転写担持される中間転写ベルトと、
前記中間転写ベルトに当接しながら回動し、搬送される記録材に対して当該中間転写ベルトに担持されたトナー像を転写せしめる環状ベルトからなる二次転写ベルトと、
前記二次転写ベルトを駆動する駆動ロールと、
前記駆動ロールと共に前記二次転写ベルトを張架するアイドルロールとを含み、
前記駆動ロールのロール径Rdと前記アイドルロールのロール径Riとの比Rd/Riが1.1〜2の範囲にあることを特徴とする画像形成装置。
An image carrier on which the toner image is carried;
An intermediate transfer belt on which the toner image carried on the image carrier is transferred and carried;
A secondary transfer belt including an annular belt that rotates while abutting on the intermediate transfer belt and transfers a toner image carried on the intermediate transfer belt to a recording material being conveyed;
A drive roll for driving the secondary transfer belt,
An idle roll that stretches the secondary transfer belt together with the drive roll,
An image forming apparatus, wherein a ratio Rd / Ri of a roll diameter Rd of the drive roll to a roll diameter Ri of the idle roll is in a range of 1.1 to 2.
前記アイドルロールは、前記ロール径Riが20mm以下であることを特徴とする請求項7記載の画像形成装置。The image forming apparatus according to claim 7, wherein the idle roll has a roll diameter Ri of 20 mm or less. 前記駆動ロールは、前記アイドルロールを中心として回動し、前記中間転写ベルトに対して前記二次転写ベルトを当接/離間させることを特徴とする請求項7記載の画像形成装置。The image forming apparatus according to claim 7, wherein the drive roll rotates about the idle roll to contact / separate the secondary transfer belt with the intermediate transfer belt. 前記駆動ロールは、トルクリミッタを介して駆動源から駆動され、前記中間転写ベルトの内側に設けられたバックアップロールに対向して設けられることを特徴とする請求項7記載の画像形成装置。The image forming apparatus according to claim 7, wherein the drive roll is driven from a drive source via a torque limiter, and is provided to face a backup roll provided inside the intermediate transfer belt.
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