JP2017071226A - Liquid droplet discharge device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid droplet discharge device capable of reducing air bubbles staying in a dead water region of a circulation path or liquid droplet discharge part while suppressing a liquid from being discharged unpreparedly from a discharge port in an air bubble reduction mode.SOLUTION: An ink jet recording device 10 has a head module 50, a circulation path 100 including a supply path 30 and a discharge path 60, and a supply-side pump 118 and a recovery-side pump 149 provided for the circulation path 100, and a microcomputer 202. The supply path 30 is provided with a supply-side manifold 58 and a recovery-side manifold 64, a supply-side branch path 62, and a supply-side valve 68 and a recovery-side valve 72. Further, a first flow passage 78 is provided which bypasses the head module 50. Further, ink L is allowed to flow to the first flow passage 78 while a flow of the ink L to the plurality of head modules 50 is blocked after the ink L is circulated backward in the air bubble reduction mode.SELECTED DRAWING: Figure 6

Description

本発明は、液滴吐出装置に関する。   The present invention relates to a droplet discharge device.

特許文献1のインクジェット記録装置は、循環流路内の気泡を除く循環パージを行う際に、吸引パージ装置による吸引パージも併せて行い、循環流路内の流速を高めている。循環パージの際に行う吸引パージは、循環パージの最初から一定時間だけ行っている。   The ink jet recording apparatus of Patent Document 1 increases the flow velocity in the circulation channel by performing the suction purge by the suction purge device when performing the circulation purge excluding the bubbles in the circulation channel. The suction purge performed during the circulation purge is performed for a certain period from the beginning of the circulation purge.

特許文献2のインクジェット記録装置は、印字ヘッドとインクタンクとを結ぶ循環流路内でインクを循環させ、流路内の気泡を除く循環パージを行う際に、吸引パージ装置の吸引キャップが印字ヘッドのノズル面を覆って閉空間を形成している。そして、循環流路内のインクの流速を、流路の内壁面に付着している気泡が除去されやすくなる程度に高めている。   In the ink jet recording apparatus of Patent Document 2, when the ink is circulated in the circulation flow path connecting the print head and the ink tank and the circulation purge is performed to remove the bubbles in the flow path, the suction cap of the suction purge device is the print head. A closed space is formed so as to cover the nozzle surface. Then, the flow rate of the ink in the circulation channel is increased to such an extent that bubbles attached to the inner wall surface of the channel are easily removed.

特許文献3のインクジェット捺染装置は、液室からインクをプロペラで送出し、供給チューブを経由して記録ヘッドへ送り、戻りチューブによって液室へ戻して循環させている。そして、モータの駆動電圧を制御して、送出されたインクがノズルから排出されない程度の圧力となるようにプロペラの回転数を設定している。   In the ink jet printing apparatus of Patent Document 3, ink is sent from a liquid chamber by a propeller, sent to a recording head via a supply tube, and returned to the liquid chamber by a return tube and circulated. The motor drive voltage is controlled to set the rotation speed of the propeller so that the delivered ink has a pressure that does not discharge from the nozzles.

特許登録第4051707号Patent registration No.40551707 特許登録第4179220号Patent registration No. 4179220 特開平10−034899号公報Japanese Patent Laid-Open No. 10-034899

本発明は、気泡低減モードにおいて吐出口からの不用意な液体の吐出を抑えながら、循環路又は液滴吐出部の死水域に溜まる気泡を減らすことができる液滴吐出装置を得ることを目的とする。   It is an object of the present invention to provide a droplet discharge device that can reduce bubbles accumulated in a circulation path or a dead water area of a droplet discharge unit while suppressing inadvertent liquid discharge from a discharge port in a bubble reduction mode. To do.

本発明の請求項1に係る液滴吐出装置は、吐出口を有し、当該吐出口から液滴を吐出する液滴吐出部と、前記液滴吐出部に供給される液体が流れる供給路と、前記吐出口から吐出されずに前記液滴吐出部から排出された液体が流れる排出路とを含んで液体を循環させる循環路と、前記循環路に設けられ、前記供給路から前記液滴吐出部を経由して前記排出路に向かう順方向及び前記排出路から前記液滴吐出部を経由して前記供給路に向かう逆方向の一方に選択的に液体を駆動する駆動手段と、前記吐出口の液面にかかる圧力を負圧に維持した状態で前記液体を前記順方向に循環させながら前記液滴吐出部から液滴を吐出する通常モードと、前記吐出口の液面にかかる圧力を負圧に維持した状態で前記液滴吐出部から液滴を吐出させずに液体を前記逆方向に循環させる気泡低減モードとを切り換え、前記気泡低減モードのときに前記駆動手段を駆動させて前記逆方向に液体を循環させるモード切換手段と、を有する液滴吐出装置であって、前記供給路には、共通流路と、前記共通流路に接続され複数の前記液滴吐出部が接続される複数の個別流路と、前記個別流路内の液体の流れを遮断する遮断手段と、が設けられ、前記液滴吐出部を迂回して前記供給路と前記排出路とを接続する迂回流路が設けられ、前記気泡低減モードによって前記逆方向に液体を循環させた後に、前記遮断手段が複数の前記液滴吐出部への液体の流れを遮断した状態で、前記駆動手段が前記迂回流路に液体を流す。   A droplet discharge apparatus according to claim 1 of the present invention has a discharge port, a droplet discharge unit that discharges a droplet from the discharge port, and a supply path through which the liquid supplied to the droplet discharge unit flows A circulation path that circulates the liquid including a discharge path through which the liquid discharged from the droplet discharge section flows without being discharged from the discharge port, and the droplet discharge from the supply path. Driving means for selectively driving the liquid in one of a forward direction toward the discharge path via a section and a reverse direction from the discharge path toward the supply path via the droplet discharge section, and the discharge port A normal mode in which droplets are discharged from the droplet discharge portion while circulating the liquid in the forward direction while maintaining a negative pressure on the liquid surface, and a negative pressure on the liquid surface of the discharge port. Liquid without discharging droplets from the droplet discharge unit while maintaining the pressure. A droplet discharge device having mode switching means for switching between a bubble reduction mode for circulating in the reverse direction and driving the driving means in the bubble reduction mode to circulate liquid in the reverse direction, The supply path includes a common flow path, a plurality of individual flow paths connected to the common flow path and connected to the plurality of droplet discharge units, and a blocking unit that blocks a flow of liquid in the individual flow paths. And a bypass flow path that bypasses the droplet discharge section and connects the supply path and the discharge path is provided, and after circulating the liquid in the reverse direction by the bubble reduction mode, In a state where the blocking means blocks the flow of liquid to the plurality of droplet discharge sections, the driving means causes the liquid to flow through the bypass channel.

本発明の請求項2に係る液滴吐出装置の前記モード切換手段は、前記吐出口の液面にかかる圧力を前記吐出口の液面が保持される圧力の範囲に維持したまま前記通常モードから前記気泡低減モードへ切り換える。   The mode switching unit of the droplet discharge device according to claim 2 of the present invention is configured to start from the normal mode while maintaining the pressure applied to the liquid level of the discharge port within a pressure range in which the liquid level of the discharge port is maintained. Switch to the bubble reduction mode.

本発明の請求項3に係る液滴吐出装置は、前記通常モードでは、前記順方向に第1速度で液体を循環させ、前記気泡低減モードでは、前記逆方向に第2速度で液体を循環させ、前記通常モードは、前記気泡低減モードに引き続いて実施され、前記第1速度は前記第2速度よりも遅い。   According to a third aspect of the present invention, in the normal mode, the liquid is circulated at the first speed in the forward direction, and in the bubble reduction mode, the liquid is circulated at the second speed in the reverse direction. The normal mode is performed subsequent to the bubble reduction mode, and the first speed is slower than the second speed.

本発明の請求項4に係る液滴吐出装置の前記供給路には、複数の前記液滴吐出部が接続され、前記気泡低減モードは、複数の前記液滴吐出部の一部に液体を流す部分循環モードを含む。   A plurality of the droplet discharge sections are connected to the supply path of the droplet discharge apparatus according to claim 4 of the present invention, and in the bubble reduction mode, a liquid is allowed to flow to a part of the plurality of droplet discharge sections. Includes partial circulation mode.

本発明の請求項5に係る液滴吐出装置の前記循環路には、液体から脱気する脱気手段が設けられ、前記モード切換手段は、前記通常モード及び前記気泡低減モードにおいて前記脱気手段に液体を流す。   The circulation path of the droplet discharge device according to claim 5 of the present invention is provided with a deaeration unit that deaerates the liquid, and the mode switching unit is the deaeration unit in the normal mode and the bubble reduction mode. Pour liquid into

本発明の請求項6に係る液滴吐出装置の前記通常モードでは、前記循環路に液体を循環させながら前記液滴吐出部から液滴を吐出させ、前記モード切換手段は、前記気泡低減モードを行った後に、液体を前記循環路に循環させずに前記吐出口から吐出させる。   In the normal mode of the droplet discharge device according to claim 6 of the present invention, droplets are discharged from the droplet discharge portion while circulating the liquid in the circulation path, and the mode switching means switches the bubble reduction mode to After being performed, the liquid is discharged from the discharge port without being circulated through the circulation path.

本発明の請求項7に係る液滴吐出装置は、前記供給路及び前記排出路の少なくとも一方には、液体に作用する圧力変動を低減させるダンパー部が設けられ、前記ダンパー部のダンパー機能を制限する制限手段が設けられ、前記モード切換手段は、前記気泡低減モードを行うときに前記制限手段を動作させて前記ダンパー部のダンパー機能を制限させる。   In the droplet discharge device according to claim 7 of the present invention, at least one of the supply path and the discharge path is provided with a damper portion that reduces pressure fluctuation acting on the liquid, and the damper function of the damper portion is limited. Limiting means is provided, and the mode switching means operates the limiting means when performing the bubble reduction mode to limit the damper function of the damper portion.

請求項1の発明は、吐出口の液面にかかる圧力を負圧に維持した状態で、液滴吐出部から液滴を吐出させずに液滴吐出部を経由して液体を循環させる気泡低減モードを有しない場合に比較して、気泡低減モードにおいて吐出口からの不用意な液体の吐出を抑えながら、循環路又は液滴吐出部の死水域に溜まる気泡を減らすことができる。   According to the first aspect of the present invention, it is possible to reduce bubbles by circulating a liquid via a droplet discharge unit without discharging a droplet from the droplet discharge unit in a state where the pressure applied to the liquid level of the discharge port is maintained at a negative pressure. Compared to the case where the mode is not provided, it is possible to reduce bubbles accumulated in the dead water area of the circulation path or the droplet discharge unit while suppressing inadvertent discharge of liquid from the discharge port in the bubble reduction mode.

請求項2の発明は、通常モードから気泡低減モードへ切り替える際に吐出口の液面にかかる圧力を吐出口の液面が保持される圧力の範囲に維持しない場合に比較して、吐出口からの不用意な液体の吐出をより確実に抑えることができる。   According to the second aspect of the present invention, the pressure applied to the liquid level of the discharge port when switching from the normal mode to the bubble reduction mode is less than the pressure range in which the liquid level of the discharge port is maintained. Inadvertent liquid discharge can be suppressed more reliably.

請求項3の発明は、第1速度が第2速度以上である場合に比較して、第2気泡低減モードに引き続いて実施される通常モードで気泡が移動するのを抑制することができる。   According to the third aspect of the present invention, compared to the case where the first speed is equal to or higher than the second speed, it is possible to suppress the movement of the bubbles in the normal mode that is performed subsequent to the second bubble reduction mode.

請求項4の発明は、気泡低減モードにおいて複数の液滴吐出部の全部に一度に液体を流す構成に比べて、液滴吐出部内に気泡が滞留するのを抑制することができる。   According to the fourth aspect of the present invention, it is possible to suppress the bubbles from staying in the droplet discharge section as compared with the configuration in which the liquid is supplied to all of the plurality of droplet discharge sections at once in the bubble reduction mode.

請求項5の発明は、通常モード及び気泡低減モードにおいて脱気手段に液体を流さない構成に比べて、液体の温度が上昇したときの気泡の発生を抑制することができる。   The invention of claim 5 can suppress the generation of bubbles when the temperature of the liquid rises as compared with the configuration in which the liquid does not flow through the deaeration means in the normal mode and the bubble reduction mode.

請求項6の発明は、気泡低減モードを行った後に吐出口から液体を吐出させない構成に比べて、液滴吐出部に残留している気泡を取り除くことができる。   According to the sixth aspect of the present invention, bubbles remaining in the droplet discharge portion can be removed as compared with the configuration in which the liquid is not discharged from the discharge port after the bubble reduction mode is performed.

請求項7の発明は、ダンパー部のダンパー機能を制限する制限手段を設けていない構成に比べて、気泡を移動し易くすることができる。   According to the seventh aspect of the present invention, it is possible to make it easier for the bubbles to move as compared with the configuration in which the limiting means for limiting the damper function of the damper portion is not provided.

第1実施形態に係るインクジェット記録装置の構成を示す概略図である。1 is a schematic diagram illustrating a configuration of an ink jet recording apparatus according to a first embodiment. 第1実施形態に係るインクジェットヘッドの配管図である。It is a piping diagram of the ink jet head concerning a 1st embodiment. 第1実施形態に係るインクジェットヘッドの動作を制御する制御部のブロック図である。It is a block diagram of a control part which controls operation of an ink jet head concerning a 1st embodiment. (A)第1実施形態に係るヘッドモジュールにおいて順方向へのインクの循環を開始するときの供給側の圧力、回収側の圧力、及び背圧を示す説明図である。(B)第1実施形態に係るヘッドモジュールにおいて順方向から逆方向へのインクの循環を開始するときの供給側の圧力、回収側の圧力、及び背圧を示す説明図である。(A) It is explanatory drawing which shows the pressure on the supply side, the pressure on the collection | recovery side, and a back pressure when starting the circulation of the ink in a forward direction in the head module which concerns on 1st Embodiment. (B) It is explanatory drawing which shows the pressure on the supply side, the pressure on the collection | recovery side, and a back pressure when starting the circulation of the ink from a forward direction to a reverse direction in the head module which concerns on 1st Embodiment. (A)第1実施形態に係る循環路において順方向にインクが流れる状態を示す説明図である。(B)第1実施形態に係る循環路において逆方向にインクが流れる状態を示す説明図である。(A) It is explanatory drawing which shows the state which an ink flows in the forward direction in the circulation path which concerns on 1st Embodiment. (B) It is explanatory drawing which shows the state which an ink flows in the reverse direction in the circulation path which concerns on 1st Embodiment. (A)第1実施形態に係る循環路の途中に死水域が形成された状態を示す模式図である。(B)第1実施形態に係る循環路の途中に形成された死水域のインクが流れる状態を示す模式図である。(A) It is a schematic diagram which shows the state in which the dead water area was formed in the middle of the circulation path which concerns on 1st Embodiment. (B) It is a schematic diagram which shows the state through which the ink of the dead water area formed in the middle of the circulation path which concerns on 1st Embodiment flows. 第1実施形態に係る循環路においてマニホールド及び第1流路にインクが流れる状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the state which an ink flows into a manifold and a 1st flow path in the circulation path which concerns on 1st Embodiment. 第2実施形態に係る循環路において気泡低減モード実施後にヘッドモジュールからインクを吐出する状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the state which discharges ink from a head module after implementation of bubble reduction mode in the circulation path which concerns on 2nd Embodiment. 第2実施形態に係る循環路において気泡低減モード実施後にヘッドモジュールからインクを吸引する状態を示す変形例の説明図である。It is explanatory drawing of the modification which shows the state which attracts | sucks ink from a head module after implementation of bubble reduction mode in the circulation path which concerns on 2nd Embodiment. 第3実施形態に係る循環路において気泡低減モード時に一部のヘッドモジュールにインクを循環させる状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the state which circulates ink to one part head module at the time of bubble reduction mode in the circulation path which concerns on 3rd Embodiment. 第3実施形態に係るヘッドモジュールにおける気泡低減モード時の供給側の圧力、回収側の圧力、及び背圧を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the pressure of the supply side at the time of the bubble reduction mode in the head module which concerns on 3rd Embodiment, the pressure of a collection | recovery side, and a back pressure. 第3実施形態に係るヘッドモジュールにおける気泡低減モード時の供給側の圧力、回収側の圧力、及び背圧の変形例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the modification of the pressure of the supply side at the time of bubble reduction mode in the head module which concerns on 3rd Embodiment, the pressure of the collection | recovery side, and a back pressure. (A)第4実施形態に係る供給側サブタンクの模式図である。(B)第4実施形態に係る供給側ポンプの出口直後における圧力変動を示す模式図である。(C)第4実施形態に係る供給側マニホールドにおける圧力変動を示す模式図である。(A) It is a schematic diagram of the supply side subtank concerning 4th Embodiment. (B) It is a schematic diagram which shows the pressure fluctuation immediately after the exit of the supply side pump which concerns on 4th Embodiment. (C) It is a schematic diagram which shows the pressure fluctuation in the supply side manifold which concerns on 4th Embodiment. (A)第4実施形態に係る供給側サブタンクの膜部材が供給側ポンプの加圧により変形した状態を示す模式図である。(B)第4実施形態に係る供給側サブタンクの膜部材を変形させ、エアコネクトバルブを閉じた状態を示す模式図である。(A) It is a schematic diagram which shows the state which the film | membrane member of the supply side subtank concerning 4th Embodiment deform | transformed by the pressurization of the supply side pump. (B) It is a schematic diagram which shows the state which deform | transformed the film | membrane member of the supply side sub tank which concerns on 4th Embodiment, and closed the air connect valve.

(第1実施形態)
本発明の第1実施形態に係る液滴吐出装置の一例について説明する。
(First embodiment)
An example of a droplet discharge device according to the first embodiment of the present invention will be described.

(全体構成)
図1には、液滴の一例としてのインク滴LAを吐出して記録媒体Pに画像を記録する液滴吐出装置の一例としてのインクジェット記録装置10が示されている。インクジェット記録装置10は、記録媒体Pが収容される収容部12と、記録媒体Pに画像を記録する画像記録部14と、収容部12から画像記録部14へ記録媒体Pを搬送する搬送手段16と、画像記録部14によって画像が記録された記録媒体Pが排出される排出部18と、を含んで構成されている。
(overall structure)
FIG. 1 shows an inkjet recording apparatus 10 as an example of a droplet discharge apparatus that discharges ink droplets LA as an example of a droplet and records an image on a recording medium P. The inkjet recording apparatus 10 includes a storage unit 12 that stores a recording medium P, an image recording unit 14 that records an image on the recording medium P, and a transport unit 16 that transports the recording medium P from the storage unit 12 to the image recording unit 14. And a discharge unit 18 from which the recording medium P on which an image is recorded by the image recording unit 14 is discharged.

画像記録部14は、インクジェットヘッド20Y、20M、20C、20Kを有している。また、インクジェットヘッド20Y、20M、20C、20Kは、複数の吐出口の一例としてのノズル24(図2参照)をそれぞれ有している。そして、ノズル24が設けられた各ノズル面22Y、22M、22C、22Kは、記録媒体Pの最大幅と同程度か、又はそれ以上の記録可能領域を有している。   The image recording unit 14 includes inkjet heads 20Y, 20M, 20C, and 20K. In addition, the inkjet heads 20Y, 20M, 20C, and 20K each have a nozzle 24 (see FIG. 2) as an example of a plurality of ejection openings. The nozzle surfaces 22Y, 22M, 22C, and 22K on which the nozzles 24 are provided have a recordable area that is about the same as or larger than the maximum width of the recording medium P.

さらに、インクジェットヘッド20Y、20M、20C、20Kは、記録媒体Pの搬送方向の下流側から、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の色の順で並列に並べられており、その各色に対応したインク滴LAを、圧電方式によって、複数のノズル24(図2参照)から吐出し、記録媒体Pに画像を記録する構成となっている。なお、以後の説明では、インクの色を区別する必要がある場合にY、M、C、Kの英字を符号に付与する。また、インクの色を区別する必要が無い場合にY、M、C、Kの英字を省略することがある。   Further, the inkjet heads 20Y, 20M, 20C, and 20K are arranged in parallel in the order of yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K) from the downstream side in the conveyance direction of the recording medium P. The ink drops LA corresponding to each color are ejected from a plurality of nozzles 24 (see FIG. 2) by a piezoelectric method, and an image is recorded on the recording medium P. In the following description, Y, M, C, and K alphabets are added to the reference numerals when it is necessary to distinguish the ink colors. In addition, when it is not necessary to distinguish the ink colors, the letters Y, M, C, and K may be omitted.

インクジェット記録装置10には、液体の一例としてのインクLを貯留する貯留部としてのメインタンク56が、各色ごとに設けられており、各色ごとのメインタンク56Y、56M、56C、56Kから、各インクジェットヘッド20Y、20M、20C、20KへインクLが供給される。なお、インクジェットヘッド20Y、20M、20C、20Kへ供給されるインクLとしては、水性インク、油性インク、溶剤系インクなど、各種インクの使用が可能である。   The ink jet recording apparatus 10 is provided with a main tank 56 as a storage unit for storing ink L as an example of liquid for each color, and each ink jet from the main tank 56Y, 56M, 56C, 56K for each color. Ink L is supplied to the heads 20Y, 20M, 20C, and 20K. As the ink L supplied to the inkjet heads 20Y, 20M, 20C, and 20K, various inks such as water-based ink, oil-based ink, and solvent-based ink can be used.

搬送手段16は、収容部12内の記録媒体Pを1枚ずつ取り出す取出ドラム28と、画像記録部14のインクジェットヘッド20Y、20M、20C、20Kへ記録媒体Pを搬送し、その記録面(表面)をインクジェットヘッド20Y、20M、20C、20Kに対面させる搬送体としての搬送ドラム32と、画像が記録された記録媒体Pを排出部18へ送り出す送出ドラム34と、を有している。そして、取出ドラム28、搬送ドラム32、及び送出ドラム34は、静電的吸着手段、或いは吸引や粘着などの非静電的吸着手段によって、外周面に記録媒体Pを保持するように構成されている。   The conveying means 16 conveys the recording medium P to the take-out drum 28 for taking out the recording medium P in the storage unit 12 one by one and the ink jet heads 20Y, 20M, 20C, 20K of the image recording unit 14, and the recording surface (surface) ) To the inkjet heads 20Y, 20M, 20C, and 20K, and a delivery drum 32 that feeds the recording medium P on which an image is recorded to the discharge unit 18. The take-out drum 28, the transport drum 32, and the delivery drum 34 are configured to hold the recording medium P on the outer peripheral surface by electrostatic suction means or non-electrostatic suction means such as suction or adhesion. Yes.

また、取出ドラム28、搬送ドラム32、及び送出ドラム34には、それぞれ記録媒体Pの搬送方向の下流側端部を挟んで保持するグリッパー36が、周方向に間隔をあけて2組ずつ設けられている。そして、取出ドラム28、搬送ドラム32、及び送出ドラム34は、グリッパー36によって、それぞれの外周面に記録媒体Pを2枚まで保持可能に構成されている。なお、グリッパー36は、取出ドラム28、搬送ドラム32、及び送出ドラム34の外周面に2つずつ形成された凹部28A、32A、34A内に設けられている。   The take-out drum 28, the transport drum 32, and the delivery drum 34 are each provided with two sets of grippers 36 that hold the downstream end portion in the transport direction of the recording medium P at intervals in the circumferential direction. ing. The take-out drum 28, the transport drum 32, and the delivery drum 34 are configured to hold up to two recording media P on their outer peripheral surfaces by the gripper 36. The grippers 36 are provided in recesses 28 </ b> A, 32 </ b> A, 34 </ b> A formed on the outer peripheral surfaces of the take-out drum 28, the transport drum 32, and the delivery drum 34.

具体的には、凹部28A、32A、34A内の予め定められた位置に、取出ドラム28、搬送ドラム32、及び送出ドラム34の回転軸38に沿った回転軸42が支持されており、この回転軸42には、その軸方向に間隔をおいて複数のグリッパー36が設けられている。したがって、回転軸42が、図示しないアクチュエーターによって正方向(例えば図示の時計回り方向)又は逆方向(例えば図示の反時計回り方向)に回転することにより、グリッパー36が取出ドラム28、搬送ドラム32、及び送出ドラム34の周方向に沿って正方向又は逆方向に回転し、記録媒体Pの搬送方向の下流側端部を挟んで保持したり、離したりするようになっている。   Specifically, the rotation shaft 42 along the rotation shaft 38 of the take-out drum 28, the transport drum 32, and the delivery drum 34 is supported at predetermined positions in the recesses 28A, 32A, 34A. The shaft 42 is provided with a plurality of grippers 36 at intervals in the axial direction. Therefore, when the rotation shaft 42 is rotated in the forward direction (for example, clockwise direction shown in the figure) or the reverse direction (for example, counterclockwise direction in the figure) by an actuator (not shown), the gripper 36 is moved to the take-out drum 28, the transport drum 32, In addition, it rotates in the forward or reverse direction along the circumferential direction of the delivery drum 34, and holds or separates the downstream end in the transport direction of the recording medium P.

つまり、グリッパー36は、その先端部が、取出ドラム28、搬送ドラム32、及び送出ドラム34の外周面から若干突出するように回転することで、取出ドラム28の外周面と搬送ドラム32の外周面とが対面する受け渡し位置44において、取出ドラム28のグリッパー36から搬送ドラム32のグリッパー36へ記録媒体Pを受け渡すようになっている。さらに、搬送ドラム32の外周面と送出ドラム34の外周面とが対面する受け渡し位置46において、搬送ドラム32のグリッパー36から送出ドラム34のグリッパー36へ記録媒体Pを受け渡すようになっている。   That is, the gripper 36 rotates so that its front end part slightly protrudes from the outer peripheral surfaces of the take-out drum 28, the transport drum 32, and the delivery drum 34, so that the outer peripheral surface of the take-out drum 28 and the outer peripheral surface of the transport drum 32. The recording medium P is delivered from the gripper 36 of the take-out drum 28 to the gripper 36 of the transport drum 32 at a delivery position 44 where the two face each other. Further, the recording medium P is delivered from the gripper 36 of the delivery drum 32 to the gripper 36 of the delivery drum 34 at a delivery position 46 where the outer circumference of the delivery drum 32 and the outer circumference of the delivery drum 34 face each other.

また、インクジェット記録装置10は、インクジェットヘッド20Y、20M、20C、20Kをメンテナンスするメンテナンスユニット(図示省略)を備えている。メンテナンスユニットは、インクジェットヘッド20Y、20M、20C、20Kのノズル面22Y、22M、22C、22Kを覆うキャップ、予備吐出(空吐出)されたインク滴LAを受ける受け部材、ノズル面22Y、22M、22C、22Kを清掃する清掃部材、ノズル内のインクを吸引するための吸引装置などを有している。そして、このメンテナンスユニットがインクジェットヘッド20Y、20M、20C、20Kに対向する対向位置に移動することで、各種のメンテナンス動作が行われる。   In addition, the inkjet recording apparatus 10 includes a maintenance unit (not shown) that maintains the inkjet heads 20Y, 20M, 20C, and 20K. The maintenance unit includes a cap that covers the nozzle surfaces 22Y, 22M, 22C, and 22K of the inkjet heads 20Y, 20M, 20C, and 20K, a receiving member that receives the ink droplet LA that has been preliminarily ejected (empty ejection), and the nozzle surfaces 22Y, 22M, and 22C. , A cleaning member for cleaning 22K, a suction device for sucking ink in the nozzles, and the like. Then, various maintenance operations are performed by moving the maintenance unit to a position facing the inkjet heads 20Y, 20M, 20C, and 20K.

(画像記録動作)
次に、インクジェット記録装置10の画像記録動作について説明する。
(Image recording operation)
Next, an image recording operation of the inkjet recording apparatus 10 will be described.

収容部12から取出ドラム28のグリッパー36により1枚ずつ取り出され、取出ドラム28の外周面に保持された記録媒体Pは、取出ドラム28の外周面に吸着されつつ搬送される。そして、受け渡し位置44において、取出ドラム28のグリッパー36から搬送ドラム32のグリッパー36へ受け渡される。また、搬送ドラム32のグリッパー36により保持された記録媒体Pは、搬送ドラム32の外周面に吸着されつつインクジェットヘッド20Y、20M、20C、20Kの画像記録位置まで搬送され、インクジェットヘッド20Y、20M、20C、20Kから吐出されるインク滴LAにより記録面に画像が記録される。   The recording medium P, which is taken out from the storage unit 12 one by one by the gripper 36 of the take-out drum 28 and held on the outer peripheral surface of the take-out drum 28, is conveyed while being attracted to the outer peripheral surface of the take-out drum 28. Then, at the delivery position 44, the paper is delivered from the gripper 36 of the take-out drum 28 to the gripper 36 of the transport drum 32. The recording medium P held by the gripper 36 of the transport drum 32 is transported to the image recording positions of the inkjet heads 20Y, 20M, 20C, and 20K while being attracted to the outer peripheral surface of the transport drum 32, and the inkjet heads 20Y, 20M, An image is recorded on the recording surface by ink droplets LA ejected from 20C and 20K.

続いて、記録面に画像が記録された記録媒体Pは、受け渡し位置46において、搬送ドラム32のグリッパー36から送出ドラム34のグリッパー36へ受け渡される。そして、送出ドラム34のグリッパー36により保持された記録媒体Pは、送出ドラム34の外周面に吸着されつつ搬送され、排出部18へ排出される。以上のようにして、一連の画像記録動作が行われる。   Subsequently, the recording medium P on which an image is recorded on the recording surface is transferred from the gripper 36 of the transport drum 32 to the gripper 36 of the delivery drum 34 at the transfer position 46. The recording medium P held by the gripper 36 of the delivery drum 34 is conveyed while being attracted to the outer peripheral surface of the delivery drum 34, and is discharged to the discharge unit 18. A series of image recording operations are performed as described above.

(各部の構成)
次に、インクジェット記録装置10の各部の構成について説明する。
(Configuration of each part)
Next, the configuration of each part of the inkjet recording apparatus 10 will be described.

図2には、インクLを貯留するメインタンク56からインクジェットヘッド20までの配管図が示されている。インクジェット記録装置10は、インクLを貯留するメインタンク56と、インク滴LA(図1参照)を吐出する液滴吐出部の一例としての複数のヘッドモジュール50と、インクLを循環させる循環路100と、を含んで構成されている。   FIG. 2 shows a piping diagram from the main tank 56 that stores the ink L to the inkjet head 20. The inkjet recording apparatus 10 includes a main tank 56 that stores ink L, a plurality of head modules 50 as an example of a droplet discharge unit that discharges ink droplets LA (see FIG. 1), and a circulation path 100 that circulates the ink L. And.

循環路100は、ヘッドモジュール50に供給されるインクLが流れる(メインタンク56から各ヘッドモジュール50へインクLが流れる)供給路30と、ヘッドモジュール50から(吐出されずに)排出されたインクLが流れる排出路60と、を含んで構成されている。また、各ヘッドモジュール50には、既述のように、インク滴LA(図1参照)が吐出される複数のノズル24が形成されている。なお、循環路100において、インクLが供給路30からヘッドモジュール50を経由して排出路60へ流れる方向を順方向、インクLが排出路60からヘッドモジュール50を経由して供給路30へ流れる方向を逆方向とする。   In the circulation path 100, the ink L supplied to the head module 50 flows (the ink L flows from the main tank 56 to each head module 50), and the ink discharged from the head module 50 (without being discharged). And a discharge path 60 through which L flows. Each head module 50 is formed with a plurality of nozzles 24 from which ink droplets LA (see FIG. 1) are ejected, as described above. In the circulation path 100, the ink L flows from the supply path 30 via the head module 50 to the discharge path 60 in the forward direction, and the ink L flows from the discharge path 60 via the head module 50 to the supply path 30. The direction is the reverse direction.

供給路30は、後述する供給側主管98、供給管74、共通流路の一例としての供給側マニホールド58、及び供給側マニホールド58に接続された複数の個別流路の一例としての複数の供給側分岐路62を含んで構成されている。また、排出路60は、後述する共通流路の一例としての回収側マニホールド64、回収側分岐路66、回収管76、回収側主管148、及び分岐管166を含んで構成されている。   The supply path 30 includes a supply main pipe 98, a supply pipe 74, a supply side manifold 58 as an example of a common flow path, and a plurality of supply sides as an example of a plurality of individual flow paths connected to the supply side manifold 58. A branch path 62 is included. The discharge path 60 includes a recovery side manifold 64, a recovery side branch path 66, a recovery pipe 76, a recovery side main pipe 148, and a branch pipe 166 as an example of a common flow path to be described later.

各ヘッドモジュール50には、インクLが流入する入力ポート52Aと、インクLが排出される出力ポート52Bとが設けられている。入力ポート52Aには、供給側マニホールド58から分岐した供給側分岐路62の先端が取り付けられ(接続され)、出力ポート52Bには、回収側マニホールド64から分岐した回収側分岐路66の先端が取り付けられている(接続されている)。   Each head module 50 is provided with an input port 52A through which ink L flows and an output port 52B through which ink L is discharged. The front end of the supply side branch path 62 branched from the supply side manifold 58 is attached (connected) to the input port 52A, and the front end of the recovery side branch path 66 branched from the recovery side manifold 64 is attached to the output port 52B. Connected (connected).

すなわち、供給側マニホールド58及び回収側マニホールド64には、ヘッドモジュール50の設置数分の分岐管(供給側分岐路62及び回収側分岐路66)が接続されている。そして、インクジェット記録装置10は、供給側マニホールド58に供給されるインクLを予め定められた圧力(供給路30側の圧力であり、以後、供給側の圧力P1という)、かつ予め定められた流量で各ヘッドモジュール50へ供給する。さらに、インクジェット記録装置10は、ヘッドモジュール50へ供給されたインクLを予め定められた圧力(排出路60側の圧力であり、以後、回収側の圧力P2という)、且つ予め定められた流量で、各ヘッドモジュール50から回収側マニホールド64へ回収する構造となっている。   That is, the supply side manifold 58 and the recovery side manifold 64 are connected to as many branch pipes (the supply side branch path 62 and the recovery side branch path 66) as the head modules 50 are installed. The ink jet recording apparatus 10 uses a predetermined pressure for the ink L supplied to the supply side manifold 58 (a pressure on the supply path 30 side, hereinafter referred to as a supply side pressure P1), and a predetermined flow rate. To supply to each head module 50. Further, the ink jet recording apparatus 10 uses the ink L supplied to the head module 50 at a predetermined pressure (pressure on the discharge path 60 side, hereinafter referred to as a pressure P2 on the recovery side) and a predetermined flow rate. In this structure, each head module 50 is recovered to the recovery side manifold 64.

ここで、ヘッドモジュール50内では、供給側の圧力P1と回収側の圧力P2との間で差圧ΔP(=P1−P2)を発生させることにより、ノズル面22に対して、供給側の圧力P1と回収側の圧力P2との総和の平均の圧力である背圧P3(P3=(P1+P2)/2)を付与している。この背圧P3によって、ヘッドモジュール50の複数のノズル24にインクLが保持されるようになっている。そして、インク吐出の為のエネルギー発生素子(図示省略)が駆動されることにより、画像情報に応じたインク滴LAの吐出が実行されるようになっている。   Here, in the head module 50, a differential pressure ΔP (= P 1 −P 2) is generated between the supply-side pressure P 1 and the recovery-side pressure P 2, whereby the supply-side pressure with respect to the nozzle surface 22 is generated. A back pressure P3 (P3 = (P1 + P2) / 2), which is an average pressure of the sum of P1 and the pressure P2 on the recovery side, is applied. The ink L is held by the plurality of nozzles 24 of the head module 50 by the back pressure P3. Then, by driving an energy generating element (not shown) for ink discharge, the ink droplet LA corresponding to the image information is discharged.

供給側分岐路62には、該供給側分岐路62内のインクLの流れを遮断する遮断手段の一例としての供給側バルブ68と、ダンパー70とが設けられている。また、回収側分岐路66には、該回収側分岐路66内のインクLの流れを遮断する遮断手段の一例としての回収側バルブ72と、ダンパー70とが設けられている。供給側バルブ68及び回収側バルブ72は、ヘッドモジュール50を個別に動作させる必要があるときに開閉操作されるものであり、ダンパー70は、供給側マニホールド58から供給されるインクL、あるいは回収側マニホールド64へ回収されるインクLの流動時の圧力変動などを緩和する役目を有している。   The supply side branch path 62 is provided with a supply side valve 68 as an example of a blocking means for blocking the flow of the ink L in the supply side branch path 62 and a damper 70. Further, the collection side branch path 66 is provided with a collection side valve 72 and a damper 70 as an example of a blocking means for blocking the flow of the ink L in the collection side branch path 66. The supply side valve 68 and the recovery side valve 72 are opened and closed when the head module 50 needs to be individually operated, and the damper 70 is the ink L supplied from the supply side manifold 58 or the recovery side. It serves to alleviate pressure fluctuations during the flow of the ink L collected in the manifold 64.

供給側マニホールド58には、長手方向の一端(図2の右端部)に供給路30の一部を構成する供給管74の一端が取り付けられており、回収側マニホールド64には、長手方向の一端(図2の右端部)にインクL循環のための配管系の一部を構成する回収管76の一端が取り付けられている。また、供給側マニホールド58の他端と回収側マニホールド64の他端との間には、ヘッドモジュール50を迂回して供給路30と排出路60とを接続する迂回流路の一例としての第1流路78と、第2流路82とが設けられている。   One end of a supply pipe 74 constituting a part of the supply path 30 is attached to one end in the longitudinal direction (the right end portion in FIG. 2) of the supply side manifold 58, and one end in the longitudinal direction is attached to the recovery side manifold 64. One end of a recovery pipe 76 that constitutes a part of the piping system for circulating the ink L is attached to the right end of FIG. Further, a first detour channel that bypasses the head module 50 and connects the supply channel 30 and the discharge channel 60 between the other end of the supply side manifold 58 and the other end of the recovery side manifold 64 is provided. A channel 78 and a second channel 82 are provided.

第1流路78には、第1バルブ84が設けられている。また、第2流路82には、第2バルブ86が設けられている。第1流路78及び第2流路82は、供給側マニホールド58と回収側マニホールド64との間の圧力調整やインクの流量調整などに用いられる。例えば、通常のインクLの循環(供給側マニホールド58から回収側マニホールド64へのインクLの流れ)では、第1バルブ84が閉止されると共に第2バルブ86が開放され、インクLが第2流路82のみ流通可能となっている。   A first valve 84 is provided in the first flow path 78. The second flow path 82 is provided with a second valve 86. The first flow path 78 and the second flow path 82 are used for pressure adjustment between the supply side manifold 58 and the recovery side manifold 64, ink flow rate adjustment, and the like. For example, in the normal circulation of the ink L (the flow of the ink L from the supply side manifold 58 to the recovery side manifold 64), the first valve 84 is closed and the second valve 86 is opened, and the ink L flows in the second flow. Only the road 82 can be distributed.

さらに、供給側マニホールド58の他端と回収側マニホールド64の他端には、それぞれ、供給側圧力センサ88及び回収側圧力センサ92が取り付けられており、供給側圧力センサ88及び回収側圧力センサ92によって、供給側マニホールド58内及び回収側マニホールド64内を流れるインクLの圧力が監視されている。すなわち、供給側圧力センサ88及び回収側圧力センサ92の出力に基づいて、後述するポンプ制御部212(図3参照)が、後述する供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149の回転方向と回転速度をフィードバック制御し、ヘッドモジュール50の入力ポート52Aと出力ポート52Bとの間に設定差圧を保持し、インクLが循環するようになっている。   Further, a supply-side pressure sensor 88 and a recovery-side pressure sensor 92 are attached to the other end of the supply-side manifold 58 and the other end of the recovery-side manifold 64, respectively. Thus, the pressure of the ink L flowing in the supply side manifold 58 and the recovery side manifold 64 is monitored. That is, based on the outputs of the supply-side pressure sensor 88 and the recovery-side pressure sensor 92, a pump control unit 212 (see FIG. 3), which will be described later, determines the rotation direction and rotation speed of the supply-side pump 118 and the recovery-side pump 149, which will be described later. Feedback control is performed to maintain a set differential pressure between the input port 52A and the output port 52B of the head module 50, and the ink L circulates.

また、供給側マニホールド58に連結された供給管74の他端は、インクLに作用する圧力を低減させるダンパー部の一例としての供給側サブタンク94に連結されている。供給側サブタンク94は、弾性力を有する膜部材96によって内部が仕切られた二室構造となっており、下側がインク用サブタンク室94A、上側が空気室94Bとなっている。   The other end of the supply pipe 74 connected to the supply side manifold 58 is connected to a supply side sub tank 94 as an example of a damper portion that reduces the pressure acting on the ink L. The supply-side subtank 94 has a two-chamber structure in which the inside is partitioned by an elastic film member 96. The lower side is an ink subtank chamber 94A and the upper side is an air chamber 94B.

インク用サブタンク室94Aには、メインタンク56に連結されたバッファタンク112からインクLを引き込むための供給側主管98の一端が連結されている。そして、供給側主管98の他端は、バッファタンク112に連結されている。空気室94Bには、開放管95が連結されており、開放管95には、供給側サブタンク94のダンパー機能を制限する制限手段の一例としての供給側エアコネクトバルブ97、供給側エアタンク99、及び供給側エアバルブ101が設けられている。   One end of a supply-side main pipe 98 for drawing ink L from a buffer tank 112 connected to the main tank 56 is connected to the ink sub tank chamber 94A. The other end of the supply-side main pipe 98 is connected to the buffer tank 112. An open pipe 95 is connected to the air chamber 94B. The open pipe 95 includes a supply-side air connect valve 97, a supply-side air tank 99, and a supply-side air tank 99 as examples of limiting means for limiting the damper function of the supply-side subtank 94. A supply-side air valve 101 is provided.

供給側主管98には、バッファタンク112から供給側サブタンク94まで順番に、インクL内から脱気する脱気手段の一例としての脱気モジュール114、一方向弁116、ヘッドモジュール50へインクLを加圧して供給する供給側ポンプ118、供給側フィルタ122、及びインク温度調整器124が設けられている。   In the supply side main pipe 98, the ink L is supplied to the degassing module 114, the one-way valve 116, and the head module 50 as an example of a degassing means for degassing from the inside of the ink L in order from the buffer tank 112 to the supply side subtank 94. A supply-side pump 118 that supplies pressure and supplies, a supply-side filter 122, and an ink temperature regulator 124 are provided.

脱気モジュール114は、一例として、2層構造の筒体(図示省略)を含んで構成されており、この筒体は、気体分子のみを透過させる膜で形成されている。また、脱気モジュール114には、真空圧の変更機能を有する真空ポンプ(図示省略)が接続されており、真空ポンプが動作することにより、脱気モジュール114内で減圧が行われ、インクL内の気泡を脱気するようになっている。   For example, the deaeration module 114 includes a two-layered cylinder (not shown), and this cylinder is formed of a film that allows only gas molecules to pass therethrough. In addition, a vacuum pump (not shown) having a function of changing the vacuum pressure is connected to the deaeration module 114, and the depressurization is performed in the deaeration module 114 by operating the vacuum pump, so that the inside of the ink L It is designed to degas bubbles.

供給側ポンプ118の入口側には、供給側主管98とは別に分岐管126の一端が連結されており、分岐管126の他端は、一方向弁128を通ってバッファタンク112に連結されている。   One end of the branch pipe 126 is connected to the inlet side of the supply side pump 118 separately from the supply side main pipe 98, and the other end of the branch pipe 126 is connected to the buffer tank 112 through the one-way valve 128. Yes.

供給側ポンプ118は、一例として、ステッピングモータ(図示省略)を用いたチューブポンプ(弾性力を持つチューブをステッピングモータによる回転駆動でしごきながらチューブ内のインクLを供給する)で構成されているが、特にこのようなポンプに限定されるものではない。また、インク用サブタンク室94Aには、ドレイン管132の一端が連結されており、ドレイン管132の他端は、バッファタンク112に連結されている。そして、ドレイン管132には、供給側ドレインバルブ134が設けられている。   As an example, the supply-side pump 118 is configured by a tube pump using a stepping motor (not shown) (supplying ink L in the tube while squeezing an elastic tube by a rotational drive by the stepping motor). In particular, it is not limited to such a pump. In addition, one end of a drain pipe 132 is connected to the ink sub tank chamber 94 </ b> A, and the other end of the drain pipe 132 is connected to the buffer tank 112. The drain pipe 132 is provided with a supply-side drain valve 134.

供給側サブタンク94は、インクLを循環することによって流路内の気泡がトラップされる構造になっているので、供給側ドレインバルブ134を開き、供給側ポンプ118の駆動力で供給側サブタンク94内の気泡がバッファタンク112へ送られることにより、大気開放されているバッファタンク112から気泡が排出されるようになっている。   Since the supply side subtank 94 has a structure in which bubbles in the flow path are trapped by circulating the ink L, the supply side drain valve 134 is opened, and the supply side subtank 94 is driven by the driving force of the supply side pump 118. The bubbles are discharged from the buffer tank 112 opened to the atmosphere by being sent to the buffer tank 112.

次に、回収側マニホールド64に連結された回収管76の他端は、インクLに作用する圧力を低減させるダンパー部の一例としての回収側サブタンク142に連結されている。回収側サブタンク142は、弾性力を有する膜部材144によって内部が仕切られた二室構造となっており、下側がインク用サブタンク室146A、上側が空気室146Bとなっている。   Next, the other end of the recovery pipe 76 connected to the recovery side manifold 64 is connected to a recovery side sub tank 142 as an example of a damper portion that reduces the pressure acting on the ink L. The collection-side sub tank 142 has a two-chamber structure in which the inside is partitioned by an elastic film member 144. The lower side is an ink sub-tank chamber 146A and the upper side is an air chamber 146B.

インク用サブタンク室146Aには、バッファタンク112へインクLを引き込むための回収側主管148の一端が連結されている。そして、空気室146Bには、開放管152が連結されており、開放管152には、回収側サブタンク142のダンパー機能を制限する制限手段の一例としての回収側エアコネクトバルブ154、回収側エアタンク156、及び回収側エアバルブ158が設けられている。   One end of a collection-side main pipe 148 for drawing ink L into the buffer tank 112 is connected to the ink sub tank chamber 146A. An open pipe 152 is connected to the air chamber 146B. The open pipe 152 has a recovery-side air connect valve 154 and a recovery-side air tank 156 as examples of limiting means for limiting the damper function of the recovery-side subtank 142. , And a recovery-side air valve 158 is provided.

回収側主管148には、回収側ポンプ149が設けられている。また、回収側ポンプ149の入口側と、供給側主管98における脱気モジュール114の出口側との間には、加圧パージ用配管162が設けられている。加圧パージ用配管162には、脱気モジュール114から回収側ポンプ149まで順番に、一方向弁168、回収フィルタ170が設けられている。すなわち、ヘッドモジュール50内を加圧して、一気にインクLを排出することで気泡などを減らすとき、供給側ポンプ118の駆動に加え、回収側ポンプ149の駆動方向を通常時に対して逆転させることで、バッファタンク112から回収側マニホールド64へ脱気されたインクLを供給するようにしている。   The collection side main pipe 148 is provided with a collection side pump 149. Further, a pressure purge pipe 162 is provided between the inlet side of the recovery side pump 149 and the outlet side of the deaeration module 114 in the supply side main pipe 98. A one-way valve 168 and a recovery filter 170 are provided in order from the degassing module 114 to the recovery side pump 149 in the pressure purge pipe 162. That is, when reducing the bubbles by pressurizing the inside of the head module 50 and discharging the ink L at once, in addition to driving the supply side pump 118, the drive direction of the recovery side pump 149 is reversed with respect to the normal time. The degassed ink L is supplied from the buffer tank 112 to the recovery side manifold 64.

ここで、供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149は、既述のように循環路100に設けられており、供給路30から排出路60に又は排出路60から供給路30にインクLを駆動する(流す)駆動手段の一例である。また、供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149は、同様の構成である。   Here, the supply-side pump 118 and the recovery-side pump 149 are provided in the circulation path 100 as described above, and drive the ink L from the supply path 30 to the discharge path 60 or from the discharge path 60 to the supply path 30. It is an example of the drive means (flow). The supply side pump 118 and the recovery side pump 149 have the same configuration.

バッファタンク112は、補充ポンプ176が設けられた補充管172によって、メインタンク56とインクLが流通可能となっている。そして、バッファタンク112には、インクLを循環させるために必要なインク量が貯留されており、インクLの消費に応じて、メインタンク56からインクLが補充される構成となっている。補充管172の一端(メインタンク56内)には、フィルタ174が設けられている。なお、バッファタンク112とメインタンク56との間には、オーバーフロー管178が設けられており、インクLの過剰補充時に、インクLがメインタンク56へ戻されるようになっている。   In the buffer tank 112, the main tank 56 and the ink L can be circulated by a replenishment pipe 172 provided with a replenishment pump 176. The buffer tank 112 stores an amount of ink necessary to circulate the ink L, and the ink L is replenished from the main tank 56 as the ink L is consumed. A filter 174 is provided at one end of the refilling pipe 172 (in the main tank 56). An overflow pipe 178 is provided between the buffer tank 112 and the main tank 56 so that the ink L is returned to the main tank 56 when the ink L is replenished excessively.

回収側主管148における回収側ポンプ149よりも下流側には、分岐管166の一端が接続されており、分岐管166の他端は、補充管172における補充ポンプ176よりも下流側に接続されている。そして、分岐管166には、一方向弁167が設けられている。   One end of a branch pipe 166 is connected downstream of the recovery side pump 149 in the recovery side main pipe 148, and the other end of the branch pipe 166 is connected downstream of the replenishment pump 176 in the replenishment pipe 172. Yes. The branch pipe 166 is provided with a one-way valve 167.

ここで、回収側ポンプ149の駆動力により、回収側サブタンク142内のインクLをバッファタンク112へ回収するようになっている。また、インク用サブタンク室146Aには、ドレイン管147の一端が連結されており、ドレイン管147の他端は、回収側ドレインバルブ151を通ってドレイン管132と繋がっている。   Here, the ink L in the collection side sub tank 142 is collected into the buffer tank 112 by the driving force of the collection side pump 149. In addition, one end of a drain pipe 147 is connected to the ink sub-tank chamber 146A, and the other end of the drain pipe 147 is connected to the drain pipe 132 through the recovery-side drain valve 151.

回収側サブタンク142は、インクLを循環することによって流路内の気泡がトラップされる構造になっているので、回収側ドレインバルブ151を開く事により、回収側ポンプ149の逆回転による駆動力で回収側サブタンク142内の気泡がバッファタンク112へ送られ、大気開放されているバッファタンク112から気泡が排出されるようになっている。   Since the collection-side sub tank 142 has a structure in which bubbles in the flow path are trapped by circulating the ink L, the collection-side drain valve 151 is opened to drive the collection-side pump 149 with a driving force due to the reverse rotation. Bubbles in the collection-side sub tank 142 are sent to the buffer tank 112, and the bubbles are discharged from the buffer tank 112 that is open to the atmosphere.

本実施形態では、供給側マニホールド58の圧力P1と回収側マニホールド64の圧力P2がP1>P2の関係となっているが、それぞれ負圧供給となっている。すなわち、供給側ポンプ118の供給圧力が負圧であるが、回収側ポンプ149の回収圧力がさらに負圧であるため、インクLは、供給側マニホールド58から回収側マニホールド64へ流れ、かつヘッドモジュール50のノズル24の背圧P3が負圧に維持されるようになっている。なお、厳密には、背圧P3の要素として、供給側マニホールド58及び回収側マニホールド64の高さ位置、インク流量や流路抵抗などが関与するので、入力側の圧力P1と出力側の圧力P2を設定する際に考慮する必要がある。また、背圧P3および差圧ΔPは、ヘッドモジュール50内のノズル24付近での圧力である。   In the present embodiment, the pressure P1 of the supply side manifold 58 and the pressure P2 of the recovery side manifold 64 have a relationship of P1> P2, but each is a negative pressure supply. That is, the supply pressure of the supply side pump 118 is negative, but the recovery pressure of the recovery side pump 149 is further negative, so that the ink L flows from the supply side manifold 58 to the recovery side manifold 64 and the head module. The back pressure P3 of the 50 nozzles 24 is maintained at a negative pressure. Strictly speaking, as the elements of the back pressure P3, the height position of the supply side manifold 58 and the recovery side manifold 64, the ink flow rate, the flow path resistance, and the like are involved, so the pressure P1 on the input side and the pressure P2 on the output side. Should be taken into account when setting The back pressure P3 and the differential pressure ΔP are pressures in the vicinity of the nozzle 24 in the head module 50.

(制御部の構成)
次に、インクジェット記録装置10の制御部200について説明する。
(Configuration of control unit)
Next, the control unit 200 of the inkjet recording apparatus 10 will be described.

図3に示すように、インクジェット記録装置10は、入力される信号に基づいて各部の動作を制御すると共に、ヘッドモジュール50(図2参照)からインクLを吐出させる制御部200を有している。   As shown in FIG. 3, the ink jet recording apparatus 10 includes a control unit 200 that controls the operation of each unit based on an input signal and discharges ink L from the head module 50 (see FIG. 2). .

制御部200は、マイクロコンピュータ202と、マイクロコンピュータ202に接続されたヘッドモジュール制御部204、圧力制御部206、ドレイン制御部208、ポンプ制御部212、及び温度制御部214と、を含んで構成されている。マイクロコンピュータ202は、CPU216、RAM218、ROM222、I/O部2い、及びこれらを接続するデータバスやコントロールバス等のバス226を有している。   The control unit 200 includes a microcomputer 202, a head module control unit 204 connected to the microcomputer 202, a pressure control unit 206, a drain control unit 208, a pump control unit 212, and a temperature control unit 214. ing. The microcomputer 202 includes a CPU 216, a RAM 218, a ROM 222, an I / O unit 2, and a bus 226 such as a data bus and a control bus for connecting them.

ここで、マイクロコンピュータ202は、ヘッドモジュール50(図2参照)がノズル24の液面にかかる圧力を負圧に維持した状態でインクLを順方向に循環させながらノズル24からインク滴LA(図1参照)を吐出する通常モードと、ノズル24の液面にかかる圧力を負圧に維持した状態でヘッドモジュール50からインク滴LAを吐出させずにインクL(図2参照)を逆方向に循環させる気泡低減モードとを切り換えるモード切換手段の一例である。そして、マイクロコンピュータ202は、気泡低減モード時に供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149(図2参照)を駆動させて、排出路60(図2参照)からヘッドモジュール50を経由して供給路30(図2参照)へインクLを流す。また、マイクロコンピュータ202は、通常モード及び気泡低減モードにおいて、脱気モジュール114にインクLを流す設定となっている。さらに、マイクロコンピュータ202は、ノズル24の液面にかかる圧力を一定の範囲に維持したまま通常モードから気泡低減モードへの切り換えが可能となっている。   Here, the microcomputer 202 circulates the ink L in the forward direction with the head module 50 (see FIG. 2) maintaining the pressure applied to the liquid level of the nozzle 24 at a negative pressure, and the ink droplet LA (see FIG. 1), and the ink L (see FIG. 2) is circulated in the reverse direction without discharging the ink droplet LA from the head module 50 in a state where the pressure applied to the liquid level of the nozzle 24 is maintained at a negative pressure. It is an example of the mode switching means which switches the bubble reduction mode to be made. Then, the microcomputer 202 drives the supply side pump 118 and the recovery side pump 149 (see FIG. 2) in the bubble reduction mode, and supplies the supply path 30 (from the discharge path 60 (see FIG. 2) via the head module 50. Ink L is allowed to flow to (see FIG. 2). Further, the microcomputer 202 is set to flow the ink L through the deaeration module 114 in the normal mode and the bubble reduction mode. Further, the microcomputer 202 can switch from the normal mode to the bubble reduction mode while maintaining the pressure applied to the liquid level of the nozzle 24 within a certain range.

I/O部224には、ハードディスクドライブ(HDD)228が接続されている。また、I/O部224には、供給側圧力センサ88、回収側圧力センサ92が接続されている。さらに、I/O部224には、ヘッドモジュール50のノズル24(図2参照)からインク滴LAを吐出して画像形成する際の画像データが、外部から入力されるようになっている。なお、画像データは、インク吐出位置や吐出量が定められたデータであってもよいし、JPEGなどの圧縮されたデータであってもよい。また、CPU216では、ROM222に記憶されたインク循環系プログラムが読み出されて実行されるようになっている。   A hard disk drive (HDD) 228 is connected to the I / O unit 224. Further, a supply side pressure sensor 88 and a recovery side pressure sensor 92 are connected to the I / O unit 224. Further, image data when an ink droplet LA is ejected from the nozzle 24 (see FIG. 2) of the head module 50 to form an image is input to the I / O unit 224 from the outside. Note that the image data may be data in which the ink ejection position and ejection amount are determined, or may be compressed data such as JPEG. Further, the CPU 216 reads and executes the ink circulation system program stored in the ROM 222.

インク循環系プログラムは、既述の通常モードを行う通常プログラムと、既述の気泡低減モードを行う気泡低減プログラムとを有している。通常プログラムは、一例として、図2に示すバッファタンク112内のインクLを供給側マニホールド58から回収側マニホールド64へ流動させると共に循環させる循環制御プログラムと、画像データに応じてインク滴LA(図1参照)をノズル24から吐出させる吐出プログラムとを含んでいる。なお、インク循環系プログラムは、ROM222に限らず、HDD228或いは外部記憶媒体(図示省略)に記憶しておき、当該外部記憶媒体を装填することで情報を読み取るリーダーやLANなどのネットワーク(図示省略)から取得するようにしてもよい。   The ink circulation system program has a normal program for performing the above-described normal mode and a bubble reduction program for performing the above-described bubble reduction mode. As an example, the normal program causes the ink L in the buffer tank 112 shown in FIG. 2 to flow from the supply side manifold 58 to the recovery side manifold 64 and circulate, and the ink droplets LA (FIG. 1) according to the image data. A discharge program for discharging from the nozzle 24. The ink circulation system program is not limited to the ROM 222, but is stored in the HDD 228 or an external storage medium (not shown), and a network such as a reader or LAN (not shown) that reads information by loading the external storage medium. You may make it acquire from.

図4に示すように、CPU216は、読み出した循環制御プログラムに基づいて、I/O部224に接続されたヘッドモジュール制御部204、圧力制御部206、ドレイン制御部208、ポンプ制御部212、及び温度制御部214の動作を制御する。   As shown in FIG. 4, the CPU 216, based on the read circulation control program, the head module control unit 204, the pressure control unit 206, the drain control unit 208, the pump control unit 212, and the like connected to the I / O unit 224. The operation of the temperature control unit 214 is controlled.

ヘッドモジュール制御部204には、ヘッドモジュール50に内蔵されたノズル吐出デバイス51(例えば、圧電素子などへの通電制御による圧力室の振動でインク滴LAをノズル24(図2参照)から吐出する動作をするデバイス)、供給側バルブ68、回収側バルブ72、第1バルブ84、及び第2バルブ86が接続されている。また、圧力制御部206には、供給側エアコネクトバルブ97、供給側エアバルブ101、回収側エアコネクトバルブ154、及び回収側エアバルブ158が接続されている。   The head module control unit 204 discharges the ink droplet LA from the nozzle 24 (see FIG. 2) by the vibration of the pressure chamber by the energization control of the piezoelectric element or the like built in the head module 50. Device), supply side valve 68, recovery side valve 72, first valve 84, and second valve 86 are connected. Further, a supply side air connect valve 97, a supply side air valve 101, a recovery side air connect valve 154, and a recovery side air valve 158 are connected to the pressure control unit 206.

ドレイン制御部208には、供給側ドレインバルブ134、回収側ドレインバルブ151が接続されている。また、ポンプ制御部212には、供給側ポンプ118、回収側ポンプ149、及び補充ポンプ176が接続されている。さらに、温度制御部214には、インク温度調整器124が接続されている。   A supply-side drain valve 134 and a recovery-side drain valve 151 are connected to the drain control unit 208. In addition, a supply side pump 118, a recovery side pump 149, and a replenishment pump 176 are connected to the pump control unit 212. Further, an ink temperature adjuster 124 is connected to the temperature control unit 214.

(ヘッドモジュールの圧力設定)
次に、ヘッドモジュール50における圧力設定について説明する。
(Head module pressure setting)
Next, pressure setting in the head module 50 will be described.

図4(A)には、循環路100(図2参照)において、順方向へのインクLの供給を開始するときの供給側の圧力P1、回収側の圧力P2、及び背圧P3の変化が示されている。既述のように、供給側の圧力P1、回収側の圧力P2、及び背圧P3は負圧であるため、圧力が0(大気圧状態)よりも負側(図の0よりも下側)で設定されている。   FIG. 4A shows changes in the supply-side pressure P1, the recovery-side pressure P2, and the back pressure P3 when the supply of the ink L in the forward direction is started in the circulation path 100 (see FIG. 2). It is shown. As described above, since the supply-side pressure P1, the recovery-side pressure P2, and the back pressure P3 are negative pressures, the pressure is more negative than 0 (atmospheric pressure state) (lower than 0 in the figure). Is set in

図4(A)に示すように、時点T0から時点T1までは、差圧ΔP及び背圧P3がほぼ0[Pa]となっている。そして、時点T1において供給側バルブ68及び回収側バルブ72(図2参照)を開放し、時点T1から時点T2までの間で供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149(図2参照)を動作させることにより、差圧ΔPが大きくなると共に背圧P3が負側へ大きくなり、時点T2以降で循環路100におけるインクLの順方向の循環が行われる設定となっている。すなわち、供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149は、供給側の圧力P1及び回収側の圧力P2を定められた変化率(時点T1から時点T2までのグラフの傾斜に相当し、この変化率をR1とする。)で変化させてインクLを駆動する(流す)設定となっている。   As shown in FIG. 4A, the differential pressure ΔP and the back pressure P3 are substantially 0 [Pa] from time T0 to time T1. Then, the supply side valve 68 and the recovery side valve 72 (see FIG. 2) are opened at the time point T1, and the supply side pump 118 and the recovery side pump 149 (see FIG. 2) are operated between the time point T1 and the time point T2. Accordingly, the differential pressure ΔP is increased and the back pressure P3 is increased to the negative side, so that the forward circulation of the ink L in the circulation path 100 is performed after the time point T2. That is, the supply-side pump 118 and the recovery-side pump 149 correspond to the change rate (the slope of the graph from the time point T1 to the time point T2) in which the supply-side pressure P1 and the recovery-side pressure P2 are determined. In this case, the ink L is driven (flowed).

続いて、図4(B)に示すように、時点T3(時点T2の次の時点)までインクLの順方向の循環が行われる。ここで、気泡低減モードにおいてインクLの逆方向の循環を行う場合、時点T3から時点T5まで徐々に供給側の圧力P1を大きくし、回収側の圧力P2を小さくする。すなわち、供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149は、供給側の圧力P1及び回収側の圧力P2を定められた変化率(時点T3から時点T5までのグラフの傾斜に相当し、この変化率をR2とする。)で変化させてインクLを駆動する(流す)設定となっている。なお、背圧P3は変更していない。また、時点T4(T3<T4<T5)において、差圧ΔP=0となっている。   Subsequently, as shown in FIG. 4B, the ink L is circulated in the forward direction until the time point T3 (the time point next to the time point T2). Here, when circulating the ink L in the reverse direction in the bubble reduction mode, the pressure P1 on the supply side is gradually increased and the pressure P2 on the recovery side is decreased from time T3 to time T5. That is, the supply-side pump 118 and the recovery-side pump 149 correspond to the change rate (the slope of the graph from the time point T3 to the time point T5) in which the supply-side pressure P1 and the recovery-side pressure P2 are determined. In this case, the ink L is driven (flowed). The back pressure P3 is not changed. At time T4 (T3 <T4 <T5), the differential pressure ΔP = 0.

続いて、時点T5となったとき、逆方向の目標循環圧力に到達する。そして、時点T5から時点T6まで逆方向のインクLの循環が定められた流量で継続して行われる設定となっている。なお、時点T3における供給側の圧力P1と回収側の圧力P2との差圧をΔP1、時点T5における差圧をΔP2とすると、|ΔP1|<|ΔP2|となる設定になっている。そして、差圧ΔPが大きいほど、インクLの流量(速度)は増加する。   Subsequently, at time T5, the target circulation pressure in the reverse direction is reached. Then, the setting is such that the circulation of the ink L in the reverse direction is continuously performed from the time point T5 to the time point T6 at a predetermined flow rate. If the differential pressure between the supply-side pressure P1 and the recovery-side pressure P2 at time T3 is ΔP1, and the differential pressure at time T5 is ΔP2, | ΔP1 | <| ΔP2 | is set. The flow rate (speed) of the ink L increases as the differential pressure ΔP increases.

すなわち、図2及び図3に示す第1実施形態のインクジェット記録装置10では、通常モードにおいて、供給路30から排出路60へ第1速度V1でインクLを流し、気泡低減モードにおいて、排出路60から供給路30へ第1速度V1よりも速い第2速度V2でインクLを流すように、マイクロコンピュータ202に供給側の圧力P1、回収側の圧力P2、及び背圧P3が設定されている。   That is, in the inkjet recording apparatus 10 according to the first embodiment shown in FIGS. 2 and 3, in the normal mode, the ink L is caused to flow from the supply path 30 to the discharge path 60 at the first speed V1, and in the bubble reduction mode, the discharge path 60. A supply side pressure P1, a recovery side pressure P2, and a back pressure P3 are set in the microcomputer 202 so that the ink L flows from the first to the supply path 30 at a second speed V2 that is faster than the first speed V1.

続いて、図4(B)に示すように、時点T6まで逆方向の目標循環圧力が維持され、時点T6から時点T7まで徐々に供給側の圧力P1及び回収側の圧力P2を小さくする。そして、時点T7において、差圧ΔP及び背圧P3をほぼ0[Pa]とする設定となっている。なお、時点T7以後は、各ヘッドモジュール50(図2参照)の供給側バルブ68及び回収側バルブ72を閉じ、ヘッドモジュール50を除く他の部位の気泡を排出する設定となっている。   Subsequently, as shown in FIG. 4B, the target circulation pressure in the reverse direction is maintained until time T6, and the supply side pressure P1 and the recovery side pressure P2 are gradually reduced from time T6 to time T7. At time T7, the differential pressure ΔP and the back pressure P3 are set to approximately 0 [Pa]. After time T7, the supply-side valve 68 and the recovery-side valve 72 of each head module 50 (see FIG. 2) are closed, and the air bubbles in other parts excluding the head module 50 are discharged.

さらに、図2に示すように、第1実施形態のインクジェット記録装置10では、気泡低減モードにおいて、閉じられた供給側バルブ68及び回収側バルブ72が複数のヘッドモジュール50へのインクLの供給を遮断し、且つ第1バルブ84が開放された状態で、供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149が供給側マニホールド58及び回収側マニホールド64にインクLを流すように、マイクロコンピュータ202に動作プログラムが設定されている。   Further, as shown in FIG. 2, in the ink jet recording apparatus 10 of the first embodiment, the closed supply side valve 68 and the recovery side valve 72 supply the ink L to the plurality of head modules 50 in the bubble reduction mode. An operation program is set in the microcomputer 202 so that the supply-side pump 118 and the recovery-side pump 149 cause the ink L to flow through the supply-side manifold 58 and the recovery-side manifold 64 with the first valve 84 opened. Has been.

詳細には、気泡低減モードにおいて、排出路60からヘッドモジュール50を介して供給路30へインクLを流した後に、供給側バルブ68及び回収側バルブ72が複数のヘッドモジュール50へのインクLの流れを遮断した状態で、供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149が第1流路78にインクLを流す設定となっている。ここで、第1実施形態における気泡低減モードとは、既述のようにインクLを通常モードとは逆方向に循環させる逆方向循環モードと、既述のように逆方向循環モード後に供給側マニホールド58及び回収側マニホールド64にインクLを流すマニホールド気泡抜きモードとを含んでいる。第1実施形態のインクジェット記録装置10では、気泡低減モード終了後、引き続き、再度通常モードが実施される。   Specifically, in the bubble reduction mode, after the ink L is allowed to flow from the discharge path 60 to the supply path 30 via the head module 50, the supply side valve 68 and the recovery side valve 72 cause the ink L to be supplied to the plurality of head modules 50. The supply-side pump 118 and the recovery-side pump 149 are set to flow the ink L through the first flow path 78 in a state where the flow is interrupted. Here, the bubble reduction mode in the first embodiment is the reverse circulation mode in which the ink L is circulated in the direction opposite to the normal mode as described above, and the supply side manifold after the reverse circulation mode as described above. 58 and a manifold bubble removal mode for flowing the ink L to the collection side manifold 64. In the inkjet recording apparatus 10 according to the first embodiment, after the bubble reduction mode is completed, the normal mode is continuously performed again.

(作用)
次に、第1実施形態の作用について説明する。
(Function)
Next, the operation of the first embodiment will be described.

(通常モード)
図5(A)に示すように、通常モードでは、供給側バルブ68及び回収側バルブ72を開放するとき、ノズル24(図2参照)でインクLの漏れや空気の進入、及びインクLの流れを抑えるようにする必要がある。このため、ポンプ制御部212(図3参照)が、供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149(図3参照)を動作させ、背圧P3を設定範囲内(一例として−3000[Pa]以上で+100[Pa]以下、望ましくは−500[Pa]以上で0[Pa]以下)、差圧ΔPをほぼ0[Pa]の状態に制御する。この状態で、ヘッドモジュール制御部204が供給側バルブ68及び回収側バルブ72を開放する。
(Normal mode)
As shown in FIG. 5A, in the normal mode, when the supply side valve 68 and the recovery side valve 72 are opened, the ink 24 leaks and the air enters the nozzle 24 (see FIG. 2), and the ink L flows. It is necessary to suppress this. Therefore, the pump control unit 212 (see FIG. 3) operates the supply-side pump 118 and the recovery-side pump 149 (see FIG. 3), and the back pressure P3 is within a set range (for example, +100 when −3000 [Pa] or more). [Pa] or less, preferably −500 [Pa] or more and 0 [Pa] or less), and the differential pressure ΔP is controlled to be substantially 0 [Pa]. In this state, the head module control unit 204 opens the supply side valve 68 and the recovery side valve 72.

なお、図5(A)、(B)では、説明に必要な部位及びインクLが流れる部位の符号を表示しており、説明で使用しない部位については符号を省略している。また、図5(A)、(B)では、インクLが循環する経路を実線で示しており、他の経路を破線で示している。   In FIGS. 5A and 5B, reference numerals of parts necessary for the description and parts where the ink L flows are displayed, and reference numerals for parts not used in the description are omitted. 5A and 5B, the path through which the ink L circulates is indicated by a solid line, and the other paths are indicated by broken lines.

続いて、ポンプ制御部212が、供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149の動作を制御し、背圧を目標の背圧P3、差圧ΔPを目標の差圧ΔP1(図4(B)参照)とする。これにより、バッファタンク112、脱気モジュール114、供給側ポンプ118、インク温度調整器124、供給側主管98、供給側サブタンク94、供給管74、供給側マニホールド58、ヘッドモジュール50、回収側マニホールド64、回収管76、回収側サブタンク142、回収側主管148、回収側ポンプ149、分岐管166、バッファタンク112の順で矢印A方向(順方向)にインクLが循環(供給)される。そして、ヘッドモジュール制御部204(図3参照)がノズル吐出デバイス51(図3参照)を動作させることにより、循環路100にインクLを循環させながら、ノズル24(図2参照)から記録媒体P(図1参照)へインク滴LA(図1参照)が吐出される。   Subsequently, the pump control unit 212 controls the operations of the supply-side pump 118 and the recovery-side pump 149, the back pressure is the target back pressure P3, and the differential pressure ΔP is the target differential pressure ΔP1 (see FIG. 4B). And Thereby, the buffer tank 112, the deaeration module 114, the supply side pump 118, the ink temperature adjuster 124, the supply side main pipe 98, the supply side sub tank 94, the supply pipe 74, the supply side manifold 58, the head module 50, and the recovery side manifold 64. The ink L is circulated (supplied) in the direction of arrow A (forward direction) in the order of the recovery pipe 76, the recovery side sub tank 142, the recovery side main pipe 148, the recovery side pump 149, the branch pipe 166, and the buffer tank 112. Then, the head module control unit 204 (see FIG. 3) operates the nozzle ejection device 51 (see FIG. 3) to circulate the ink L through the circulation path 100, and from the nozzle 24 (see FIG. 2) to the recording medium P. Ink droplets LA (see FIG. 1) are ejected (see FIG. 1).

ここで、図6(A)に示すように、循環路100の途中に段差部103があった場合、インクLが順方向(矢印A方向)に流れると、例えば段差部103の角部103Aの内側には、インクLが流れにくい(インクLの流れFAに沿って移動しにくい)死水域DE(図示の網がけ部分の領域)が存在する場合がある。死水域DEでは、インクLが滞留するため、通常モードでは、滞留するインクLに含まれる気泡を減らすことは難しい。なお、死水域DEは、循環路100の他に、ヘッドモジュール50内に存在していてもよい。また、図6はあくまでも模式図であり、死水域がどの領域に発生するかは、循環路100またはヘッドモジュール50の形状、インクLの流速、インクLの流れの向きなどにより異なる。   Here, as shown in FIG. 6A, when the stepped portion 103 is in the middle of the circulation path 100, when the ink L flows in the forward direction (the direction of the arrow A), for example, the corner 103A of the stepped portion 103 There may be a dead water area DE (a shaded area shown in the figure) inside the ink L that is difficult to flow (it is difficult to move along the flow FA of the ink L). Since the ink L stays in the dead water area DE, it is difficult to reduce bubbles contained in the staying ink L in the normal mode. Note that the dead water area DE may exist in the head module 50 in addition to the circulation path 100. Further, FIG. 6 is a schematic diagram to the last, and in which region the dead water area occurs depends on the shape of the circulation path 100 or the head module 50, the flow rate of the ink L, the direction of the flow of the ink L, and the like.

(逆方向循環モード)
図5(A)に示す通常モードの状態から、ポンプ制御部212(図3参照)が、供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149(図2参照)の動作を制御し、背圧P3を設定範囲内(一例として−3000[Pa]以上で+100[Pa]以下、望ましくは−500[Pa]以上で0[Pa]以下)で保ったまま徐々に差圧ΔPを小さくする。そして、最終的に通常モードとは逆方向となる差圧ΔP2(図4(B)参照)とする。なお、一例として、背圧は、通常モード時の背圧P3をそのまま維持している。このため、ノズル24からの不用意なインクLの吐出がより確実に抑制される。
(Reverse circulation mode)
From the normal mode state shown in FIG. 5A, the pump control unit 212 (see FIG. 3) controls the operations of the supply-side pump 118 and the recovery-side pump 149 (see FIG. 2), and the back pressure P3 is set within a set range. The pressure difference ΔP is gradually reduced while being maintained within (for example, −3000 [Pa] to +100 [Pa], preferably −500 [Pa] to 0 [Pa]). And finally, it is set as the differential pressure ΔP2 (see FIG. 4B) that is in the opposite direction to the normal mode. As an example, the back pressure maintains the back pressure P3 in the normal mode as it is. For this reason, inadvertent ejection of the ink L from the nozzle 24 is more reliably suppressed.

これにより、図5(B)に示すように、バッファタンク112、脱気モジュール114、加圧パージ用配管162、回収側ポンプ149、回収側主管148、回収側サブタンク142、回収管76、回収側マニホールド64、ヘッドモジュール50、供給側マニホールド58、供給管74、供給側サブタンク94、インク温度調整器124、供給側主管98、供給側ポンプ118、分岐管126、バッファタンク112の順で矢印B方向(逆方向)にインクLが循環(供給)される。なお、矢印B方向のインクLの循環は、一例として、1秒以上300秒以下の時間で行われる。   As a result, as shown in FIG. 5B, the buffer tank 112, the deaeration module 114, the pressure purge pipe 162, the recovery side pump 149, the recovery side main pipe 148, the recovery side sub tank 142, the recovery pipe 76, and the recovery side Manifold 64, head module 50, supply-side manifold 58, supply pipe 74, supply-side sub tank 94, ink temperature regulator 124, supply-side main pipe 98, supply-side pump 118, branch pipe 126, and buffer tank 112 in the order of arrow B Ink L is circulated (supplied) in the reverse direction. Note that the circulation of the ink L in the direction of the arrow B is performed in a time of 1 second to 300 seconds as an example.

気泡低減モードにおいて、回収側ポンプ149から送りだされるインクLは、脱気モジュール114を通過する。このため、インクジェット記録装置10では、脱気されたインクLを逆方向に循環させることになる。   In the bubble reduction mode, the ink L sent from the recovery side pump 149 passes through the deaeration module 114. For this reason, in the inkjet recording apparatus 10, the degassed ink L is circulated in the reverse direction.

ここで、例えば図6(B)に示すように、インクLが逆方向(矢印B方向)に流れると、段差部103の角部103Aの内側では、インクLの流れFBが死水域DEを通過する。これにより、死水域DEに滞留していたインクLが流れ、循環路100又はヘッドモジュール50の死水域DEから気泡が動かされる。なお、ノズル24の液面にかかる圧力を負圧に維持しているので、ノズル24からの不用意なインクLの吐出が抑制されながら、循環路100又はヘッドモジュール50の死水域DEに溜まる気泡が減る。   Here, for example, as shown in FIG. 6B, when the ink L flows in the reverse direction (arrow B direction), the flow FB of the ink L passes through the dead water area DE inside the corner portion 103A of the stepped portion 103. To do. Thereby, the ink L staying in the dead water area DE flows, and the bubbles are moved from the dead water area DE of the circulation path 100 or the head module 50. Since the pressure applied to the liquid level of the nozzle 24 is maintained at a negative pressure, bubbles that accumulate in the dead water area DE of the circulation path 100 or the head module 50 while suppressing inadvertent ejection of the ink L from the nozzle 24 are suppressed. Decrease.

続いて、逆方向へのインクLの循環が終了した後、ポンプ制御部212(図3参照)が、供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149(図2参照)の動作を制御し、背圧P3および差圧ΔP2を徐々に変更し、最終的に背圧P3を設定範囲内(一例として−3000[Pa]以上で+100[Pa]以下、望ましくは−500[Pa]以上で0[Pa]以下)、差圧ΔPをほぼ0[Pa]の状態とし、供給側バルブ68及び回収側バルブ72を閉止する。これにより、気泡低減モードにおけるインクLの逆方向の循環が終了する。   Subsequently, after the circulation of the ink L in the reverse direction is completed, the pump control unit 212 (see FIG. 3) controls the operations of the supply side pump 118 and the recovery side pump 149 (see FIG. 2), and the back pressure P3. And the differential pressure ΔP2 is gradually changed, and finally the back pressure P3 is within a set range (for example, −3000 [Pa] or more and +100 [Pa] or less, preferably −500 [Pa] or more and 0 [Pa] or less) ), The differential pressure ΔP is set to approximately 0 [Pa], and the supply side valve 68 and the recovery side valve 72 are closed. Thus, the reverse circulation of the ink L in the bubble reduction mode is completed.

第1実施形態のインクジェット記録装置10では、気泡低減モードにおいて、排出路60から供給路30へ、通常モードの第1速度V1よりも速い第2速度V2でインクLが流れる。このように、気泡低減モードにおいて、通常モードの第1速度V1に比べて速い第2速度V2でインクLを流しておくと、第2速度V2で移動せず残った気泡は、第2速度V2よりも遅い第1速度V1の通常モードにおいて動き難い。これにより、気泡低減モードに引き続いて実施される通常モードのときに死水域DEの気泡が移動して、その気泡を含んだインク滴LAが吐出されることが抑制される。   In the ink jet recording apparatus 10 of the first embodiment, in the bubble reduction mode, the ink L flows from the discharge path 60 to the supply path 30 at a second speed V2 that is faster than the first speed V1 in the normal mode. Thus, in the bubble reduction mode, when the ink L is allowed to flow at the second speed V2 that is faster than the first speed V1 in the normal mode, the remaining bubbles that have not moved at the second speed V2 are the second speed V2. It is difficult to move in the normal mode of the first speed V1 that is slower than the first speed V1. Accordingly, it is suppressed that the bubbles in the dead water area DE move and the ink droplets LA including the bubbles are ejected in the normal mode performed after the bubble reduction mode.

(マニホールド気泡抜きモード)
図3及び図7に示すように、逆方向循環後のインクジェット記録装置10において、ヘッドモジュール制御部204が供給側バルブ68及び回収側バルブ72を閉止する。これにより、複数のヘッドモジュール50へのインクLの供給が遮断される。また、ヘッドモジュール制御部204が、第1バルブ84を開放し、ドレイン制御部208が回収側ドレインバルブ151を開放する。なお、図7では、説明に必要な部位及びインクLが流れる部位の符号を表示しており、説明で使用しない部位の符号を省略している。また、図7では、インクLが循環する経路を実線で示しており、他の経路を破線で示している。
(Manifold bubble removal mode)
As shown in FIGS. 3 and 7, in the inkjet recording apparatus 10 after the reverse circulation, the head module control unit 204 closes the supply side valve 68 and the recovery side valve 72. Thereby, the supply of the ink L to the plurality of head modules 50 is interrupted. Further, the head module control unit 204 opens the first valve 84, and the drain control unit 208 opens the recovery side drain valve 151. In FIG. 7, reference numerals of parts necessary for the description and parts where the ink L flows are displayed, and reference numerals of parts not used in the description are omitted. In FIG. 7, the path through which the ink L circulates is indicated by a solid line, and the other paths are indicated by broken lines.

続いて、ポンプ制御部212が供給側ポンプ118を駆動して、供給側マニホールド58及び回収側マニホールド64に順方向(矢印A方向)でインクLを流す。一例として、インクLを流す速度は既述の第2速度V2に近い速度(第1速度V1よりも速い速度)とする。これにより、バッファタンク112、脱気モジュール114、供給側ポンプ118、供給側主管98、インク温度調整器124、供給側サブタンク94、供給管74、供給側マニホールド58、第1流路78、第1バルブ84、回収側マニホールド64、回収管76、回収側サブタンク142、ドレイン管147、回収側ドレインバルブ151、ドレイン管132、バッファタンク112の順で矢印A方向(順方向)にインクLが循環(供給)される。   Subsequently, the pump control unit 212 drives the supply side pump 118 to flow the ink L through the supply side manifold 58 and the recovery side manifold 64 in the forward direction (arrow A direction). As an example, the speed at which the ink L flows is a speed close to the above-described second speed V2 (a speed faster than the first speed V1). Accordingly, the buffer tank 112, the deaeration module 114, the supply side pump 118, the supply side main pipe 98, the ink temperature regulator 124, the supply side sub tank 94, the supply pipe 74, the supply side manifold 58, the first flow path 78, the first flow path. Ink L circulates in the direction of arrow A (forward direction) in the order of the valve 84, the collection side manifold 64, the collection pipe 76, the collection side sub tank 142, the drain pipe 147, the collection side drain valve 151, the drain pipe 132, and the buffer tank 112 ( Supply).

このように、第1実施形態のインクジェット記録装置10では、気泡低減モードにおいて、インクLの逆方向循環を行った後、複数のヘッドモジュール50へのインクLの供給を遮断した状態で供給側マニホールド58及び回収側マニホールド64にインクLを流す。これにより、インクLの逆方向循環時に死水域DEから移動した気泡が供給側マニホールド58及び回収側マニホールド64内に残留したとしても、ヘッドモジュール50を経由しないインクLの流れによって移動して低減されるので、供給側マニホールド58及び回収側マニホールド64内に気泡が滞留することが抑制される。   As described above, in the ink jet recording apparatus 10 of the first embodiment, in the bubble reduction mode, after the ink L is circulated in the reverse direction, the supply side manifold is shut off from the supply of the ink L to the plurality of head modules 50. The ink L is caused to flow through the recovery manifold 58 and the recovery side manifold 64. Thereby, even if bubbles moved from the dead water area DE during the reverse circulation of the ink L remain in the supply side manifold 58 and the recovery side manifold 64, they are moved and reduced by the flow of the ink L that does not pass through the head module 50. Therefore, air bubbles are suppressed from staying in the supply side manifold 58 and the recovery side manifold 64.

(第2実施形態)
次に、本発明の第2実施形態に係る液滴吐出装置の一例について説明する。
(Second Embodiment)
Next, an example of a droplet discharge device according to the second embodiment of the present invention will be described.

第2実施形態の液滴吐出装置は、前述した第1実施形態のインクジェット記録装置10と機械的には同様の構成とされており、気泡低減モード実施後にヘッドモジュール50からインク滴LAを吐出させる構成が異なっている。このため、第2実施形態においてもインクジェット記録装置10として記載し、前述した第1実施形態のインクジェット記録装置10と基本的に同一の部材には、前記第1実施形態と同一の符号を付与してその説明を省略する。   The droplet discharge device of the second embodiment is mechanically similar to the inkjet recording device 10 of the first embodiment described above, and discharges the ink droplet LA from the head module 50 after the bubble reduction mode is performed. The configuration is different. For this reason, the second embodiment is also described as the ink jet recording apparatus 10, and the same reference numerals as those in the first embodiment are given to basically the same members as those of the ink jet recording apparatus 10 of the first embodiment described above. The description is omitted.

図3に示すように、第2実施形態のインクジェット記録装置10では、マイクロコンピュータ202が、既述の通常モード、逆方向循環モード、マニホールド気泡抜きモードを実行する構成となっている。さらに、マイクロコンピュータ202は、第1実施形態の気泡低減モードを行った後にヘッドモジュール50のノズル24(図2参照)からインクLを吐出させる構成となっている。ここで、第2実施形態における気泡低減モードとは、ヘッドモジュール50からインクLを強制的に吐出させるインク吐出モードである。   As shown in FIG. 3, in the inkjet recording apparatus 10 of the second embodiment, the microcomputer 202 is configured to execute the normal mode, the reverse circulation mode, and the manifold bubble removal mode described above. Further, the microcomputer 202 is configured to eject ink L from the nozzles 24 (see FIG. 2) of the head module 50 after performing the bubble reduction mode of the first embodiment. Here, the bubble reduction mode in the second embodiment is an ink ejection mode in which the ink L is forcibly ejected from the head module 50.

(作用)
次に、第2実施形態の作用について説明する。
(Function)
Next, the operation of the second embodiment will be described.

(インク吐出モード)
図3及び図8に示すように、インクジェット記録装置10において、ヘッドモジュール制御部204が供給側バルブ68を開放し、ポンプ制御部212が供給側ポンプ118を駆動することで、矢印A方向にインクLが供給される。これにより、循環路100にインクLを循環させずに、ノズル24からインクLが吐出される。つまり、ノズル24付近に残留して粘性が増加したインクL及びこのインクLに含まれる気泡が、ノズル24から排出される(取り除かれる)。なお、図8では、説明に必要な部位及びインクLが流れる部位の符号を表示しており、説明で使用しない部位については符号を省略している。また、図8では、インクLが循環する経路を実線で示しており、他の経路を破線で示している。
(Ink ejection mode)
As shown in FIGS. 3 and 8, in the inkjet recording apparatus 10, the head module control unit 204 opens the supply-side valve 68 and the pump control unit 212 drives the supply-side pump 118, thereby causing ink in the arrow A direction. L is supplied. Thereby, the ink L is ejected from the nozzle 24 without circulating the ink L through the circulation path 100. That is, the ink L remaining in the vicinity of the nozzle 24 and having increased viscosity and the bubbles contained in the ink L are discharged (removed) from the nozzle 24. In FIG. 8, reference numerals of parts necessary for the description and parts where the ink L flows are displayed, and reference numerals are omitted for parts not used in the description. In FIG. 8, the path through which the ink L circulates is indicated by a solid line, and the other paths are indicated by broken lines.

インクLの供給による残留インクL及び気泡の排出は、複数のヘッドモジュール50について1つずつ実施してもよいし、複数ブロックに分けて行ってもよい。さらに、複数のヘッドモジュール50全体を一括で加圧してもよい。また、インクLの吐出後は、ノズル面22(図1参照)のインクLを払拭するとよい。   The discharge of the residual ink L and the bubbles by supplying the ink L may be performed one by one for the plurality of head modules 50 or may be performed in a plurality of blocks. Further, the entire plurality of head modules 50 may be pressurized together. In addition, after the ink L is discharged, the ink L on the nozzle surface 22 (see FIG. 1) may be wiped off.

第2実施形態のインクジェット記録装置10の変形例として、図9に示すように、ヘッドモジュール50のノズル面22を覆うキャップ部材182と、キャップ部材182に一端が接続され他端が廃液タンク190に接続された廃液管184と、廃液管184に設けられた吸引選択バルブ186と、廃液管184の吸引選択バルブ186よりも廃液タンク190側に設けられた吸引ポンプ188と、を用いてもよい。   As a modification of the inkjet recording apparatus 10 of the second embodiment, as shown in FIG. 9, a cap member 182 that covers the nozzle surface 22 of the head module 50, one end connected to the cap member 182, and the other end to the waste liquid tank 190. A connected waste liquid pipe 184, a suction selection valve 186 provided in the waste liquid pipe 184, and a suction pump 188 provided closer to the waste liquid tank 190 than the suction selection valve 186 of the waste liquid pipe 184 may be used.

変形例のインクジェット記録装置10において、キャップ部材182がノズル面22を覆っている状態で、マイクロコンピュータ202が、吸引選択バルブ186を開放すると共に吸引ポンプ188を駆動することで、キャップ部材182内が減圧される。これにより、ノズル24付近に残留して粘性が増加したインクL及びこのインクLに含まれる気泡が、ノズル24から排出される(吸引される)。   In the inkjet recording apparatus 10 according to the modified example, the microcomputer 202 opens the suction selection valve 186 and drives the suction pump 188 while the cap member 182 covers the nozzle surface 22, so that the inside of the cap member 182 is inside. Depressurized. As a result, the ink L remaining in the vicinity of the nozzle 24 and having increased viscosity and the bubbles contained in the ink L are discharged (sucked) from the nozzle 24.

変形例のインクジェット記録装置10による残留インクL及び気泡の排出は、複数のヘッドモジュール50について1つずつ実施してもよいし、複数ブロックに分けて行ってもよい。さらに、複数のヘッドモジュール50全体に一括で実施してもよい。また、インクLの吸引後は、ノズル面22のインクLを払拭するとよい。   The discharge of the residual ink L and the bubbles by the inkjet recording apparatus 10 according to the modification may be performed one by one for the plurality of head modules 50, or may be performed in a plurality of blocks. Further, it may be carried out collectively for the plurality of head modules 50. In addition, after the ink L is sucked, the ink L on the nozzle surface 22 may be wiped off.

なお、他の変形例として、通常モードと同じシーケンスでインクLの循環を開始後、ノズル24からインクLを吐出させるようにしてもよい。   As another modification, the ink L may be ejected from the nozzle 24 after the circulation of the ink L is started in the same sequence as in the normal mode.

(第3実施形態)
次に、本発明の第3実施形態に係る液滴吐出装置の一例について説明する。
(Third embodiment)
Next, an example of a droplet discharge device according to the third embodiment of the present invention will be described.

第3実施形態の液滴吐出装置は、前述した第1実施形態のインクジェット記録装置10と機械的には同様の構成とされており、複数のヘッドモジュール50のうちの一部にインクLを流す構成が異なっている。このため、第3実施形態においてもインクジェット記録装置10として記載し、前述した第1実施形態のインクジェット記録装置10と基本的に同一の部材には、前記第1実施形態と同一の符号を付与してその説明を省略する。   The droplet discharge device of the third embodiment is mechanically similar in configuration to the ink jet recording device 10 of the first embodiment described above, and causes the ink L to flow through a part of the plurality of head modules 50. The configuration is different. For this reason, the third embodiment is also described as the ink jet recording apparatus 10, and basically the same members as those of the ink jet recording apparatus 10 of the first embodiment described above are given the same reference numerals as in the first embodiment. The description is omitted.

図3に示すように、第3実施形態のインクジェット記録装置10では、マイクロコンピュータ202が、既述の通常モード、逆方向循環モード、マニホールド気泡抜きモードを実行する構成となっている。さらに、マイクロコンピュータ202は、既述の気泡低減モードにおいて、複数のヘッドモジュール50の一部にインクLを流すように制御を行う構成となっている。すなわち、第3実施形態における気泡低減モードとは、複数のヘッドモジュール50の一部にインクLを流す部分循環モードである。   As shown in FIG. 3, in the inkjet recording apparatus 10 of the third embodiment, the microcomputer 202 is configured to execute the normal mode, the reverse circulation mode, and the manifold bubble removal mode described above. Further, the microcomputer 202 is configured to perform control so that the ink L flows through a part of the plurality of head modules 50 in the above-described bubble reduction mode. That is, the bubble reduction mode in the third embodiment is a partial circulation mode in which the ink L is allowed to flow through a part of the plurality of head modules 50.

(作用)
次に、第3実施形態の作用について説明する。
(Function)
Next, the operation of the third embodiment will be described.

(部分循環モード)
気泡低減モードにおけるインクLの逆方向循環時の差圧ΔP2の絶対値が、通常モードの差圧ΔP1の絶対値よりも大きい場合、全てのヘッドモジュール50について一括でインクLの逆方向循環を実施すると、インクLの流量が大きくなるため、供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149の送液能力が不足する虞がある。このため、第3実施形態のインクジェット記録装置10では、複数のヘッドモジュール50を複数のブロックに分けて、このブロック毎に(複数のヘッドモジュール50の一部に)気泡低減モード(インクLの逆方向循環)を実施する。なお、本実施形態では、一例として、2つのヘッドモジュール50を1ブロックとして説明する。
(Partial circulation mode)
When the absolute value of the differential pressure ΔP2 during the reverse circulation of the ink L in the bubble reduction mode is larger than the absolute value of the differential pressure ΔP1 in the normal mode, the reverse circulation of the ink L is performed for all the head modules 50 at once. Then, since the flow rate of the ink L increases, there is a possibility that the liquid feeding capabilities of the supply side pump 118 and the recovery side pump 149 are insufficient. For this reason, in the inkjet recording apparatus 10 of the third embodiment, the plurality of head modules 50 are divided into a plurality of blocks, and the bubble reduction mode (reverse ink L) is provided for each block (part of the plurality of head modules 50). Directional circulation). In the present embodiment, two head modules 50 are described as one block as an example.

図3及び図10に示すように、通常モードの状態から、ポンプ制御部212が供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149の動作を制御し、背圧P3および差圧ΔPを徐々に変更して、最終的に背圧P3を0[Pa]、差圧ΔPを0[Pa]とする。そして、ヘッドモジュール制御部204が、1つめのブロックに相当するヘッドモジュール50の供給側バルブ68及び回収側バルブ72を開放し、残りのブロックのヘッドモジュール50の供給側バルブ68及び回収側バルブ72を閉止する。   As shown in FIGS. 3 and 10, from the normal mode state, the pump control unit 212 controls the operation of the supply side pump 118 and the recovery side pump 149, and gradually changes the back pressure P3 and the differential pressure ΔP, Finally, the back pressure P3 is set to 0 [Pa], and the differential pressure ΔP is set to 0 [Pa]. Then, the head module control unit 204 opens the supply side valve 68 and the recovery side valve 72 of the head module 50 corresponding to the first block, and supplies the supply side valve 68 and the recovery side valve 72 of the head module 50 of the remaining blocks. Close.

続いて、ポンプ制御部212が供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149の動作を制御し、背圧P3が正圧にならない設定範囲(一例として、−4000[Pa]以上で0[Pa]以下)を保ったまま、徐々に差圧ΔPを小さくして(絶対値|ΔP|を大きくして)、最終的に−3400[Pa]以下とする。そして、最終設定差圧に到達した後、設定時間(範囲は1秒以上300秒以下であり、一例として60秒)だけ、インクLを逆方向に循環させる。   Subsequently, the pump control unit 212 controls the operations of the supply-side pump 118 and the recovery-side pump 149, and the setting range in which the back pressure P3 does not become positive (as an example, −4000 [Pa] or more and 0 [Pa] or less). With the pressure maintained, the differential pressure ΔP is gradually reduced (the absolute value | ΔP | is increased) and finally set to −3400 [Pa] or less. Then, after reaching the final set differential pressure, the ink L is circulated in the reverse direction only for a set time (range is 1 second to 300 seconds, 60 seconds as an example).

インクLは、バッファタンク112、脱気モジュール114、加圧パージ用配管162、回収側ポンプ149、回収側主管148、回収側サブタンク142、回収管76、回収側マニホールド64、ヘッドモジュール50、供給側マニホールド58、供給管74、供給側サブタンク94、インク温度調整器124、供給側主管98、供給側ポンプ118、分岐管126、バッファタンク112の順で矢印B方向(逆方向)に循環(供給)される。なお、図10では、説明に必要な部位及びインクLが流れる部位の符号を表示しており、説明で使用しない部位については符号を省略している。また、図10では、インクLが循環する経路を実線で示しており、他の経路を破線で示している。   The ink L includes the buffer tank 112, the degassing module 114, the pressure purge pipe 162, the recovery side pump 149, the recovery side main pipe 148, the recovery side sub tank 142, the recovery pipe 76, the recovery side manifold 64, the head module 50, and the supply side. Circulation (supply) in the direction of arrow B (reverse direction) in the order of the manifold 58, the supply pipe 74, the supply side sub tank 94, the ink temperature regulator 124, the supply side main pipe 98, the supply side pump 118, the branch pipe 126, and the buffer tank 112. Is done. In FIG. 10, reference numerals of parts necessary for the description and parts where the ink L flows are displayed, and reference numerals for parts not used in the description are omitted. In FIG. 10, the path through which the ink L circulates is indicated by a solid line, and the other paths are indicated by broken lines.

続いて、ポンプ制御部212が供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149の動作を制御し、背圧P3及び差圧ΔPを徐々に変更して、最終的に背圧P3を0[Pa]、差圧ΔPを0[Pa]とする。そして、ヘッドモジュール制御部204が、1つめのブロックのヘッドモジュール50の供給側バルブ68及び回収側バルブ72を閉止する。これらの手順を、2つめのブロックのヘッドモジュール50から、最後のブロックのヘッドモジュール50まで繰り返す。   Subsequently, the pump control unit 212 controls the operation of the supply-side pump 118 and the recovery-side pump 149 to gradually change the back pressure P3 and the differential pressure ΔP, and finally the back pressure P3 is set to 0 [Pa], the difference The pressure ΔP is set to 0 [Pa]. Then, the head module control unit 204 closes the supply side valve 68 and the recovery side valve 72 of the head module 50 of the first block. These procedures are repeated from the head module 50 of the second block to the head module 50 of the last block.

図11には、供給側の圧力P1、回収側の圧力P2、及び背圧P3の変化がタイミングチャートとして示されている。時点t0のときに通常モードでインクLが循環しており、時点t0から時点t1まで徐々に背圧P3及び差圧ΔPを0[Pa]に近づける。そして、時点t1となったとき、背圧P3及び差圧ΔPがほぼ0[Pa]となる。この時点で1番目のヘッドモジュール50(図10参照)を除く他のヘッドモジュール50の供給側バルブ68及び回収側バルブ72(図10参照)を閉止する。   In FIG. 11, changes in the supply-side pressure P1, the recovery-side pressure P2, and the back pressure P3 are shown as timing charts. The ink L is circulated in the normal mode at time t0, and the back pressure P3 and the differential pressure ΔP are gradually brought close to 0 [Pa] from time t0 to time t1. At time t1, the back pressure P3 and the differential pressure ΔP are substantially 0 [Pa]. At this time, the supply side valve 68 and the recovery side valve 72 (see FIG. 10) of the other head modules 50 other than the first head module 50 (see FIG. 10) are closed.

続いて、時点t2から時点t3まで徐々に設定圧力を変更する。ここで、時点t2から時点t3においては、供給側の圧力P1の負側への変化率を、回収側の圧力P2の正側への変化率よりも大きくして、背圧P3を正圧にならない設定範囲(一例として、−4000[Pa]以上で0[Pa]以下)に保つようにする。時点t3で逆方向循環の差圧ΔP2に到達した後、時点t4まで逆方向循環を継続する。そして、時点t4から時点t5まで徐々に設定圧力を変更し、時点t5となったときに、差圧ΔPがほぼ0[Pa]となる。ここで、1番目のブロックのヘッドモジュール50の供給側バルブ68及び回収側バルブ72を閉止し、2番目のブロックのヘッドモジュール50の供給側バルブ68及び回収側バルブ72を開放する。   Subsequently, the set pressure is gradually changed from time t2 to time t3. Here, from time t2 to time t3, the rate of change of the pressure P1 on the supply side to the negative side is made larger than the rate of change of the pressure P2 on the recovery side to the positive side, so that the back pressure P3 becomes positive. The setting range is not maintained (for example, −4000 [Pa] or more and 0 [Pa] or less). After reaching the reverse circulation differential pressure ΔP2 at time t3, the reverse circulation is continued until time t4. Then, the set pressure is gradually changed from the time point t4 to the time point t5, and when the time point t5 is reached, the differential pressure ΔP becomes substantially 0 [Pa]. Here, the supply side valve 68 and the recovery side valve 72 of the head module 50 of the first block are closed, and the supply side valve 68 and the recovery side valve 72 of the head module 50 of the second block are opened.

その後は、時点t2、t3、t4、t5と同様に時点t6、t7、t8、t9において各設定圧力を変更し、順次、ブロックを変えながら、最後のブロック(時点t10、t11で示す)まで逆循環シーケンスを繰り返す。そして、最後に、徐々に設定圧力を変更して差圧ΔPと背圧P3をほぼ0[Pa]とする。その後、各ヘッドモジュール50の供給側バルブ68及び回収側バルブ72を閉止し、ヘッドモジュール50以外の部分の気泡を排出する。   After that, each set pressure is changed at time points t6, t7, t8, and t9 in the same manner as at time points t2, t3, t4, and t5, and the blocks are changed sequentially until the last block (indicated by time points t10 and t11). Repeat the cyclic sequence. Finally, the set pressure is gradually changed to set the differential pressure ΔP and the back pressure P3 to approximately 0 [Pa]. Thereafter, the supply side valve 68 and the recovery side valve 72 of each head module 50 are closed, and the air bubbles in portions other than the head module 50 are discharged.

図11に示すタイミングチャートでは、背圧P3を大気圧(0[Pa])に向けて変化させてから、各ヘッドモジュール50の供給側バルブ68及び回収側バルブ72(図10参照)を開放又は閉止する。これにより、インクジェット記録装置10において、通常モード時の背圧P3のまま各バルブを開放又は閉止する場合に比べて、ノズル24(図2参照)からのインクLの漏れや気泡混入が抑制される。なお、本実施形態では、各ヘッドモジュール50において最終設定差圧ΔP2で逆方向循環を実施している際の背圧P3は、通常モード時の背圧P3と同じ値としている。   In the timing chart shown in FIG. 11, after the back pressure P3 is changed toward the atmospheric pressure (0 [Pa]), the supply side valve 68 and the recovery side valve 72 (see FIG. 10) of each head module 50 are opened or Close. Thereby, in the inkjet recording apparatus 10, the leakage of the ink L from the nozzle 24 (see FIG. 2) and the mixing of bubbles are suppressed as compared with the case where each valve is opened or closed with the back pressure P3 in the normal mode. . In the present embodiment, the back pressure P3 when the reverse circulation is performed with the final set differential pressure ΔP2 in each head module 50 has the same value as the back pressure P3 in the normal mode.

図12には、図11に示すタイミングチャートの変形例として、最終ブロックのヘッドモジュール50まで、供給側バルブ68及び回収側バルブ72が開放又は閉止されるタイミングも含めて、背圧P3が通常モード時と同じ圧力で維持された場合のタイミングチャートが示されている。このように背圧P3を維持した場合は、ノズル24における圧力の変動が少ないので、循環路100内に気泡が入りにくくなる。   In FIG. 12, as a modification of the timing chart shown in FIG. 11, the back pressure P3 is in the normal mode including the timing when the supply side valve 68 and the recovery side valve 72 are opened or closed up to the head module 50 of the final block. A timing chart in the case of being maintained at the same pressure as the hour is shown. When the back pressure P3 is maintained in this way, there is little fluctuation in the pressure at the nozzle 24, so bubbles are less likely to enter the circulation path 100.

逆方向循環時には、通常モードから、供給側ポンプ、回収側ポンプの圧力を逆方向循環時の目標圧力に変更する必要がある。しかし、以上説明したように、第3実施形態のインクジェット記録装置10では、インクLの逆方向循環時には供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149では一部のヘッドモジュール50を対象に圧力を付与すればよいので、供給側ポンプ118、回収側ポンプ149の能力の範囲内で所望の目標圧力が得られやすくなる。よって、各ヘッドモジュール50へのインクLの供給が不十分となることが抑制され、ヘッドモジュール50内に気泡が滞留することが抑制される。なお、第2バルブ86が閉じていてもよい。   At the time of reverse circulation, it is necessary to change the pressure of the supply side pump and the recovery side pump from the normal mode to the target pressure at the time of reverse direction circulation. However, as described above, in the inkjet recording apparatus 10 of the third embodiment, when the ink L is circulated in the reverse direction, the supply-side pump 118 and the recovery-side pump 149 can apply pressure to some of the head modules 50. Therefore, a desired target pressure can be easily obtained within the range of the capacities of the supply-side pump 118 and the recovery-side pump 149. Therefore, the supply of ink L to each head module 50 is suppressed from being insufficient, and bubbles are prevented from staying in the head module 50. Note that the second valve 86 may be closed.

(第4実施形態)
次に、本発明の第4実施形態に係る液滴吐出装置の一例について説明する。
(Fourth embodiment)
Next, an example of a droplet discharge device according to the fourth embodiment of the present invention will be described.

第4実施形態の液滴吐出装置は、前述した第1実施形態のインクジェット記録装置10と機械的には同様の構成とされており、供給側サブタンク94及び回収側サブタンク142のダンパー機能を制限する構成が異なっている。このため、第4実施形態においてもインクジェット記録装置10として記載し、前述した第1実施形態のインクジェット記録装置10と基本的に同一の部材には、前記第1実施形態と同一の符号を付与してその説明を省略する。   The droplet discharge device of the fourth embodiment is mechanically similar to the inkjet recording device 10 of the first embodiment described above, and restricts the damper function of the supply side sub tank 94 and the recovery side sub tank 142. The configuration is different. For this reason, the fourth embodiment is also described as the ink jet recording apparatus 10, and the same reference numerals as those in the first embodiment are given to basically the same members as those of the ink jet recording apparatus 10 of the first embodiment described above. The description is omitted.

図3に示すように、第4実施形態のインクジェット記録装置10では、マイクロコンピュータ202が、既述の通常モード、逆方向循環モード、マニホールド気泡抜きモードを実行する構成となっている。さらに、マイクロコンピュータ202は、図2に示すインクジェット記録装置10において、既述の気泡低減モードで供給側エアコネクトバルブ97及び回収側エアコネクトバルブ154を動作させ、供給側サブタンク94及び回収側サブタンク142のダンパー機能を制限する構成となっている。すなわち、第4実施形態における気泡低減モードとは、供給側サブタンク94及び回収側サブタンク142のダンパー機能を制限するダンパー機能制限モードである。なお、供給側サブタンク94及び回収側サブタンク142は同様の構成であるため、ここでは回収側サブタンク142について説明し、供給側サブタンク94についての説明を省略する。   As shown in FIG. 3, in the inkjet recording apparatus 10 of the fourth embodiment, the microcomputer 202 is configured to execute the normal mode, the reverse circulation mode, and the manifold bubble removal mode described above. Further, in the inkjet recording apparatus 10 shown in FIG. 2, the microcomputer 202 operates the supply side air connect valve 97 and the recovery side air connect valve 154 in the above-described bubble reduction mode, and supplies the supply side sub tank 94 and the recovery side sub tank 142. The damper function is limited. That is, the bubble reduction mode in the fourth embodiment is a damper function restriction mode for restricting the damper functions of the supply side sub tank 94 and the recovery side sub tank 142. Since the supply side subtank 94 and the collection side subtank 142 have the same configuration, only the collection side subtank 142 will be described here, and description of the supply side subtank 94 will be omitted.

(作用)
次に、第4実施形態の作用について説明する。
(Function)
Next, the operation of the fourth embodiment will be described.

図2に示すインクジェット記録装置10において、供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149は、既述のようにチューブポンプで構成されている。チューブポンプは、チューブをローラでしごくことでインクLを搬送するが、構造上、図13(B)に示すように、圧力の変動が発生する。   In the inkjet recording apparatus 10 shown in FIG. 2, the supply-side pump 118 and the recovery-side pump 149 are configured by tube pumps as described above. The tube pump conveys the ink L by squeezing the tube with a roller. However, due to the structure, a fluctuation in pressure occurs as shown in FIG.

ここで、図2に示すインクジェット記録装置10では、循環路100に供給側サブタンク94及び回収側サブタンク142を設けることで、これらのダンパー機能により、図13(C)に示すように、圧力変動の抑制を行っている。なお、図13(B)は、供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149の出口直後における圧力の変動を示しており、図13(C)は、供給側マニホールド58及び回収側マニホールド64における圧力の変動を示している。   Here, in the inkjet recording apparatus 10 shown in FIG. 2, by providing the supply side subtank 94 and the recovery side subtank 142 in the circulation path 100, these damper functions cause pressure fluctuations as shown in FIG. We are suppressing. 13B shows the pressure fluctuation immediately after the outlets of the supply side pump 118 and the recovery side pump 149, and FIG. 13C shows the pressure fluctuation in the supply side manifold 58 and the recovery side manifold 64. Is shown.

図13(A)には、回収側サブタンク142及びその周辺部が模式図で示されている。通常モードでは、膜部材144が回収側サブタンク142内の中央に位置しており、負圧の維持と、ダンパー機能による圧力変動の抑制を行っている。なお、通常モードにおいて、回収側エアコネクトバルブ154は開放されており、回収側エアバルブ158は閉止されている。   FIG. 13A schematically shows the collection-side sub tank 142 and its peripheral part. In the normal mode, the membrane member 144 is located at the center in the collection-side sub tank 142, and maintains negative pressure and suppresses pressure fluctuation due to the damper function. In the normal mode, the collection side air connect valve 154 is opened, and the collection side air valve 158 is closed.

(ダンパー機能制限モード)
図3及び図14(A)に示すように、気泡低減モード(逆方向循環)を実施する前に、一旦、ヘッドモジュール制御部204が供給側バルブ68及び回収側バルブ72を閉止し、ポンプ制御部212が供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149を動作させて、循環路100(図2参照)内を加圧する。この加圧により、膜部材144が空気室146B側に撓み、最終的に回収側サブタンク142内の上部の壁面にはりつく。
(Damper function restriction mode)
As shown in FIGS. 3 and 14A, before the bubble reduction mode (reverse direction circulation) is performed, the head module control unit 204 once closes the supply side valve 68 and the recovery side valve 72 to control the pump. The unit 212 operates the supply side pump 118 and the recovery side pump 149 to pressurize the inside of the circulation path 100 (see FIG. 2). By this pressurization, the membrane member 144 bends toward the air chamber 146 </ b> B, and finally sticks to the upper wall surface in the recovery-side subtank 142.

この状態で、図3及び図14(B)に示すように、圧力制御部206が、回収側エアコネクトバルブ154を閉止する。これにより、膜部材144が可動できなくなり、回収側エアタンク156への経路も遮断されるので、回収側サブタンク142のダンパー機能がほとんど機能しなくなる(低下する)。   In this state, as shown in FIGS. 3 and 14B, the pressure control unit 206 closes the recovery-side air connect valve 154. As a result, the membrane member 144 cannot move and the path to the recovery-side air tank 156 is blocked, so that the damper function of the recovery-side subtank 142 hardly functions (decreases).

続いて、回収側サブタンク142のダンパー機能を制限した状態で、ポンプ制御部212が供給側ポンプ118及び回収側ポンプ149を動作させて、インクLを逆方向に循環させる。   Subsequently, in a state where the damper function of the collection side sub tank 142 is limited, the pump control unit 212 operates the supply side pump 118 and the collection side pump 149 to circulate the ink L in the reverse direction.

ここで、第4実施形態のインクジェット記録装置10では、回収側サブタンク142のダンパー機能が制限されているため、気泡低減モード中は、回収側ポンプ149の脈動による圧力変動が、通常循環時と比較して減衰されずに循環路100中に伝搬する。そして、この圧力変動により、循環路100内で滞留していた気泡が移動するので、循環路100内の気泡が移動し易くなる。   Here, in the inkjet recording apparatus 10 of the fourth embodiment, since the damper function of the collection side sub tank 142 is limited, the pressure fluctuation due to the pulsation of the collection side pump 149 is compared with that during normal circulation during the bubble reduction mode. Thus, it propagates into the circulation path 100 without being attenuated. Then, because of the pressure fluctuation, the bubbles staying in the circulation path 100 move, so that the bubbles in the circulation path 100 are easily moved.

通常モードに戻す場合は、一旦、供給側バルブ68及び回収側バルブ72を閉止し、回収側エアコネクトバルブ154を開放し、インク用サブタンク室146Aの圧力を制御してから、供給側バルブ68及び回収側バルブ72を開放すればよい。   When returning to the normal mode, the supply-side valve 68 and the recovery-side valve 72 are once closed, the recovery-side air connect valve 154 is opened, and the pressure in the ink sub-tank chamber 146A is controlled. The collection side valve 72 may be opened.

なお、本発明は上記の実施形態に限定されない。   In addition, this invention is not limited to said embodiment.

第1、第2、第3、第4実施形態の2つ以上をまとめて、気泡低減モード後にインク滴LAを吐出させあるいは吸引したり、気泡低減モード時に複数のヘッドモジュール50の一部にインクLを循環させたり、供給側サブタンク94及び回収側サブタンク142のダンパー機能を制限してもよい。   Collecting two or more of the first, second, third, and fourth embodiments, the ink droplet LA is ejected or sucked after the bubble reduction mode, or ink is applied to a part of the plurality of head modules 50 in the bubble reduction mode. L may be circulated, or the damper function of the supply side sub tank 94 and the recovery side sub tank 142 may be limited.

また、第1実施形態における気泡低減モードは、既述のようにインクLを通常モードとは逆方向に循環させる逆方向循環モードと、既述のように逆方向循環モード後に供給側マニホールド58及び回収側マニホールド64にインクLを流すマニホールド気泡抜きモードとを含んでいたが、マニホールド気泡抜きモードを省略してもよい。また、マニホールド気泡抜きモードを省略したうえで、第1実施形態に第2〜第4実施形態を組み合わせてもよい。   The bubble reduction mode in the first embodiment includes the reverse circulation mode in which the ink L is circulated in the direction opposite to the normal mode as described above, and the supply-side manifold 58 and the post-circulation mode after the reverse circulation mode as described above. Although the manifold bubble removal mode for flowing the ink L to the collection side manifold 64 is included, the manifold bubble removal mode may be omitted. Moreover, after omitting the manifold bubble removal mode, the second to fourth embodiments may be combined with the first embodiment.

複数のヘッドモジュール50の一部にインクLを循環させる場合、一例として、ヘッドモジュール50が30個あるときに、1ブロックを5個として6ブロックに分け、1ブロック毎にインクLの循環を行ってもよい。1ブロックのヘッドモジュールの数については、1個でも複数個でもよい。   When the ink L is circulated through a part of the plurality of head modules 50, for example, when there are 30 head modules 50, one block is divided into six blocks, and the ink L is circulated for each block. May be. The number of head modules in one block may be one or more.

供給側サブタンク94及び回収側サブタンク142が両方ともダンパー部を備えている必要は無く、少なくとも一方にダンパー部が設けられていればよい。   Both the supply-side subtank 94 and the collection-side subtank 142 do not have to have a damper portion, and it is sufficient that at least one of them has a damper portion.

10 インクジェット記録装置(液滴吐出装置の一例)
24 ノズル(吐出口の一例)
30 供給路
50 ヘッドモジュール(液滴吐出部の一例)
58 供給側マニホールド(共通流路の一例)
60 排出路
62 供給側分岐路(個別流路の一例)
64 回収側マニホールド(共通流路の一例)
68 供給側バルブ(遮断手段の一例)
72 回収側バルブ(遮断手段の一例)
78 第1流路(迂回流路の一例)
94 供給側サブタンク(ダンパー部の一例)
97 供給側エアコネクトバルブ(制限手段の一例)
100 循環路
114 脱気モジュール(脱気手段の一例)
118 供給側ポンプ(駆動手段の一例)
142 回収側サブタンク(ダンパー部の一例)
149 回収側ポンプ(駆動手段の一例)
154 回収側エアコネクトバルブ(制限手段の一例)
202 マイクロコンピュータ(モード切換手段の一例)
L インク(液体の一例)
LA インク滴(液滴の一例)
10 Inkjet recording device (an example of a droplet discharge device)
24 nozzles (example of discharge port)
30 Supply path 50 Head module (an example of a droplet discharge unit)
58 Supply side manifold (example of common flow path)
60 Discharge path 62 Supply side branch path (an example of an individual flow path)
64 Recovery side manifold (example of common flow path)
68 Supply side valve (an example of shut-off means)
72 Collection side valve (an example of shut-off means)
78 1st flow path (an example of detour flow path)
94 Supply side sub-tank (example of damper part)
97 Supply-side air connect valve (an example of limiting means)
100 circuit 114 deaeration module (an example of deaeration means)
118 Supply side pump (an example of drive means)
142 Recovery side sub tank (an example of damper part)
149 Recovery side pump (an example of drive means)
154 Recovery side air connect valve (an example of limiting means)
202 Microcomputer (an example of mode switching means)
L ink (example of liquid)
LA ink droplet (an example of a droplet)

Claims (7)

吐出口を有し、当該吐出口から液滴を吐出する液滴吐出部と、
前記液滴吐出部に供給される液体が流れる供給路と、前記吐出口から吐出されずに前記液滴吐出部から排出された液体が流れる排出路とを含んで液体を循環させる循環路と、
前記循環路に設けられ、前記供給路から前記液滴吐出部を経由して前記排出路に向かう順方向及び前記排出路から前記液滴吐出部を経由して前記供給路に向かう逆方向の一方に選択的に液体を駆動する駆動手段と、
前記吐出口の液面にかかる圧力を負圧に維持した状態で前記液体を前記順方向に循環させながら前記液滴吐出部から液滴を吐出する通常モードと、前記吐出口の液面にかかる圧力を負圧に維持した状態で前記液滴吐出部から液滴を吐出させずに液体を前記逆方向に循環させる気泡低減モードとを切り換え、前記気泡低減モードのときに前記駆動手段を駆動させて前記逆方向に液体を循環させるモード切換手段と、
を有する液滴吐出装置であって、
前記供給路には、共通流路と、前記共通流路に接続され複数の前記液滴吐出部が接続される複数の個別流路と、前記個別流路内の液体の流れを遮断する遮断手段と、が設けられ、
前記液滴吐出部を迂回して前記供給路と前記排出路とを接続する迂回流路が設けられ、
前記気泡低減モードによって前記逆方向に液体を循環させた後に、前記遮断手段が複数の前記液滴吐出部への液体の流れを遮断した状態で、前記駆動手段が前記迂回流路に液体を流す液滴吐出装置。
A droplet discharge section having a discharge port and discharging a droplet from the discharge port;
A circulation path for circulating the liquid including a supply path through which the liquid supplied to the droplet discharge section flows, and a discharge path through which the liquid discharged from the droplet discharge section without being discharged from the discharge port;
One of a forward direction from the supply path to the discharge path via the droplet discharge section and a reverse direction from the discharge path to the supply path via the droplet discharge section provided in the circulation path Driving means for selectively driving the liquid;
A normal mode in which droplets are discharged from the droplet discharge portion while circulating the liquid in the forward direction while maintaining a negative pressure on the liquid level of the discharge port, and a liquid level of the discharge port Switching to a bubble reduction mode in which liquid is circulated in the reverse direction without discharging droplets from the droplet discharge unit while maintaining a negative pressure, and the driving means is driven in the bubble reduction mode. Mode switching means for circulating the liquid in the reverse direction;
A droplet discharge device having
The supply path includes a common flow path, a plurality of individual flow paths connected to the common flow path and connected to the plurality of droplet discharge units, and a blocking unit that blocks a flow of liquid in the individual flow paths. And provided,
A bypass flow path that bypasses the droplet discharge section and connects the supply path and the discharge path is provided,
After the liquid is circulated in the reverse direction by the bubble reduction mode, the driving unit causes the liquid to flow through the bypass channel in a state where the blocking unit blocks the flow of the liquid to the plurality of droplet discharge units. Droplet discharge device.
前記モード切換手段は、前記吐出口の液面にかかる圧力を前記吐出口の液面が保持される圧力の範囲に維持したまま前記通常モードから前記気泡低減モードへ切り換える請求項1に記載の液滴吐出装置。   2. The liquid according to claim 1, wherein the mode switching unit switches from the normal mode to the bubble reduction mode while maintaining a pressure applied to the liquid level of the discharge port within a pressure range in which the liquid level of the discharge port is maintained. Drop ejection device. 前記通常モードでは、前記順方向に第1速度で液体を循環させ、
前記気泡低減モードでは、前記逆方向に第2速度で液体を循環させ、
前記通常モードは、前記気泡低減モードに引き続いて実施され、前記第1速度は前記第2速度よりも遅い請求項1又は請求項2に記載の液滴吐出装置。
In the normal mode, the liquid is circulated at the first speed in the forward direction,
In the bubble reduction mode, the liquid is circulated at the second speed in the reverse direction,
3. The droplet discharge device according to claim 1, wherein the normal mode is performed subsequent to the bubble reduction mode, and the first speed is slower than the second speed.
前記供給路には、複数の前記液滴吐出部が接続され、
前記気泡低減モードは、複数の前記液滴吐出部の一部に液体を流す部分循環モードを含む請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の液滴吐出装置。
A plurality of the droplet discharge units are connected to the supply path,
4. The droplet discharge device according to claim 1, wherein the bubble reduction mode includes a partial circulation mode in which a liquid is allowed to flow through a part of the plurality of droplet discharge units.
前記循環路には、液体から脱気する脱気手段が設けられ、
前記モード切換手段は、前記通常モード及び前記気泡低減モードにおいて前記脱気手段に液体を流す請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の液滴吐出装置。
The circulation path is provided with a degassing means for degassing from the liquid,
5. The liquid droplet ejection apparatus according to claim 1, wherein the mode switching unit causes a liquid to flow through the deaeration unit in the normal mode and the bubble reduction mode.
前記通常モードでは、前記循環路に液体を循環させながら前記液滴吐出部から液滴を吐出させ、
前記モード切換手段は、前記気泡低減モードを行った後に、液体を前記循環路に循環させずに前記吐出口から吐出させる請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の液滴吐出装置。
In the normal mode, the liquid droplets are ejected from the liquid droplet ejection unit while circulating the liquid in the circulation path,
6. The droplet discharge device according to claim 1, wherein the mode switching unit discharges the liquid from the discharge port without circulating the liquid in the circulation path after performing the bubble reduction mode. 7. .
前記供給路及び前記排出路の少なくとも一方には、液体に作用する圧力変動を低減させるダンパー部が設けられ、
前記ダンパー部のダンパー機能を制限する制限手段が設けられ、
前記モード切換手段は、前記気泡低減モードを行うときに前記制限手段を動作させて前記ダンパー部のダンパー機能を制限させる請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の液滴吐出装置。
At least one of the supply path and the discharge path is provided with a damper portion that reduces pressure fluctuations acting on the liquid,
Limiting means for limiting the damper function of the damper portion is provided,
The liquid droplet ejection apparatus according to claim 1, wherein the mode switching unit operates the limiting unit to limit a damper function of the damper unit when performing the bubble reduction mode.
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