JP2023076751A - image heating device - Google Patents

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Abstract

To provide a fixing device 6 having a heating rotating body 13 that heats an image on a recording material at a nip part N, a duct 32 that has blast ports 31 for cooling set areas of the heating rotating body 10, and shutters that change an opening width of the blast ports 31 according to the length in a width direction of a recording material P introduced to the device, and to increase a control width of cooling ranges at the ends of the heating rotating body.SOLUTION: In association with opening operations of shutters, a plurality of shutter members 36 and 37 move in an overlapping manner. Thus, in association with the opening operations of the shutters, the area of the shutters for performing cooling regulation is reduced, which allows an increase in the maximum opening width of the shutters.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、複写機、プリンタ、FAX等の画像形成装置に搭載される、記録材上に形成されたトナー画像を加熱定着する定着装置などに用いて好適な画像加熱装置に関する。 The present invention relates to an image heating apparatus suitable for use in a fixing device for heat-fixing a toner image formed on a recording material, which is installed in an image forming apparatus such as a copying machine, a printer, and a facsimile machine.

画像形成装置は、作像手段によりシート状の記録材(以下、用紙と記す)上に未定着トナー像を形成した後、定着手段により、該トナー像を固着像として定着させている。 An image forming apparatus forms an unfixed toner image on a sheet-like recording material (hereinafter referred to as paper) by an image forming device, and then fixes the toner image as a fixed image by a fixing device.

定着手段には様々な方式が提案されているが、トナー像を加熱・加圧して定着させる熱圧定着方式の定着装置が一般に用いられている。この定着装置は、加熱手段で加熱される加熱回転体(定着ローラ、定着フィルムなど)と、これと圧接して定着ニップ部を形成する加圧回転体(加圧ローラ、加圧ベルトなど)を有している。そして、この両回転体を回転させ、定着ニップ部に未定着トナー像を担持させた用紙を導入して挟持搬送させることで、トナー像を加熱回転体の熱とニップ圧で用紙面に定着させる。 Various methods have been proposed for the fixing means, but a fixing device of a thermo-pressure fixing method that heats and presses a toner image to fix it is generally used. The fixing device includes a heating rotary body (fixing roller, fixing film, etc.) heated by a heating means, and a pressure rotary body (pressure roller, pressure belt, etc.) which forms a fixing nip portion by being in pressure contact therewith. have. Then, by rotating both rotating bodies and introducing a paper bearing an unfixed toner image into the fixing nip portion and conveying the paper, the toner image is fixed on the paper surface by the heat and the nip pressure of the heating rotating body. .

このような定着装置においては、装置に通紙可能な最大幅を有する最大サイズ用紙よりも幅が小さい小サイズ用紙を連続的に通紙して定着を実行させた場合に、加熱回転体の非通紙領域(記録材との非接触領域)において、表面温度が過度に上昇する。ここで、非通紙領域(非通紙部)とは、加熱回転体の長手方向に関し、小サイズ用紙を通紙させるときに用紙と接触しない加熱回転体の領域のことである。これは、小サイズ用紙を連続的に通紙すると、定着ニップ部の用紙が通過しない非通紙域では、用紙による奪熱が無い分だけ、部分的に蓄熱されるためである。この現象は、定着装置の端部昇温あるいは非通紙部昇温と称され、この端部昇温が高温になりすぎると、ホットオフセットの発生や装置構成部品の熱劣化につながる。 In such a fixing device, when small-sized paper having a width smaller than the maximum size paper having the maximum width that can be passed through the device is continuously passed through the device and fixing is performed, the non-uniformity of the heating rotator occurs. The surface temperature rises excessively in the paper passing area (non-contact area with the recording material). Here, the non-paper-passing area (non-paper-passing portion) refers to the area of the heating rotator in the longitudinal direction that does not come into contact with the small-sized paper when the paper is passed. This is because when small-sized sheets are continuously passed through, heat is partially accumulated in the non-sheet-passing area of the fixing nip portion where the sheets do not pass, as much as the heat is not absorbed by the sheets. This phenomenon is called edge temperature rise or non-paper passing portion temperature rise of the fixing device, and if this edge temperature rise becomes too high, it leads to the occurrence of hot offset and thermal deterioration of device components.

この非紙部昇温の対策の一つとして、非通紙部を冷却する冷却ファンを配置する機構が知られている。特許文献1では、定着ローラの長手方向の左右に冷却ファンの風を送風するダクトを設け、ダクトの開口部を開け閉めできるシャッタを配置する構成が開示されている。特許文献1では、このシャッタを用紙の幅サイズに応じた位置に移動させ、定着ローラの非通紙領域部分の温度を検知する素子によって検知した温度に応じて、冷却ファンで送風する。このように、シャッタの移動によって冷却範囲を調整することで、非通紙部昇温を抑制している。 As one of countermeasures against the temperature rise in the non-paper portion, a mechanism is known in which a cooling fan is arranged to cool the non-paper-passing portion. Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-200000 discloses a configuration in which ducts for blowing air from a cooling fan are provided on the left and right sides of the fixing roller in the longitudinal direction, and shutters for opening and closing the opening of the duct are arranged. In Patent Document 1, the shutter is moved to a position corresponding to the width of the paper, and a cooling fan blows air according to the temperature detected by an element that detects the temperature of the non-paper passing area of the fixing roller. In this way, by adjusting the cooling range by moving the shutter, the temperature rise of the non-sheet-passing portion is suppressed.

また、特許文献1では、定着ローラの長手方向(用紙の通紙方向に直交する方向)において一端部側と他端部側(左右)に冷却ファンによる送風を遮ることで定着ローラへの冷却範囲を調整するシャッタが配置される。その一端部側と他端部側のシャッタを構成するシャッタ部材はそれぞれ1枚ずつである(片側1枚のシャッタ構成)。 Further, in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-100000, the cooling range of the fixing roller is controlled by blocking the blowing of air by a cooling fan on one end side and the other end side (right and left) in the longitudinal direction of the fixing roller (direction orthogonal to the paper feeding direction). A shutter is provided to adjust the The number of shutter members constituting the shutters on the one end side and the shutter on the other end side is one each (one shutter structure on one side).

特開2015-158600号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2015-158600

しかしながら、特許文献1のシャッタ構成には、さらなる改良の余地がある。
具体的には、次の通りである。特許文献1では、シャッタ部材に設けられたラックに対して、定着ローラの長手中央に配置されたピニオンギアから駆動が伝わることでシャッタ部材を移動させている。一端部側と他端部側に配置された各々のシャッタ部材の大きさは、少なくとも一端部側と他端部側の各ダクトの開口部を遮蔽できる大きさであり、閉じ位置では、シャッタによりダクトの開口部が十分に閉じられている。閉じ位置にあるシャッタが定着ローラの長手方向における中央部に向かって移動することで、シャッタが開き、冷却ファンの風が定着ローラに送られる。
However, the shutter configuration of Patent Document 1 has room for further improvement.
Specifically, it is as follows. In Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-100000, the drive is transmitted from a pinion gear arranged in the longitudinal center of the fixing roller to a rack provided on the shutter member, thereby moving the shutter member. The size of each of the shutter members arranged on the one end side and the other end side is such that at least the openings of the ducts on the one end side and the other end side can be blocked. The duct opening is sufficiently closed. When the shutter in the closed position moves toward the central portion in the longitudinal direction of the fixing roller, the shutter opens and air from the cooling fan is sent to the fixing roller.

このような構成の場合、一端部側と他端部側に配置された各々のシャッタ部材同士が接触する位置、または、各々のシャッタ部材がピニオンギアと接触する位置までしかシャッタを開くことができない。 In the case of such a configuration, the shutter can only be opened to a position where the shutter members arranged on the one end side and the other end side contact each other, or to a position where each shutter member contacts the pinion gear. .

そのため、特許文献1の構成において、冷却ファンによる定着ローラの冷却が可能な定着ローラの端部領域よりも内側に用紙の端部が位置するような、より小サイズの用紙を連続通紙する場合には、例えば、次のような方法が考えられる。即ち、冷却ファンによる冷却ができない領域の定着ローラの非通紙部昇温を抑制するために、先行する用紙と後続する用紙との通紙間隔を長くして、定着ローラを冷ます方法である。しかしながら、この方法では、生産性(1分間に印刷可能な枚数:スループット)が著しく低下する恐れがある。 Therefore, in the configuration of Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-200001, when continuously feeding smaller size paper such that the end portion of the paper is located inside the end portion area of the fixing roller where the fixing roller can be cooled by the cooling fan. For example, the following method can be considered. That is, in order to suppress the temperature rise of the non-sheet-passing portion of the fixing roller in the area that cannot be cooled by the cooling fan, the sheet passing interval between the preceding sheet and the succeeding sheet is lengthened to cool the fixing roller. . However, with this method, productivity (the number of pages that can be printed per minute: throughput) may be significantly reduced.

一方、近年では、例えば封筒やはがきのように、より小さいサイズの用紙に印刷する需要が高まっており、より小サイズの用紙が連続通紙される場合にも、非通紙部昇温を抑制することが求められている。 On the other hand, in recent years, there has been an increasing demand for printing on smaller size paper, such as envelopes and postcards. are required to do so.

そこで、本発明の目的は、ファンにより加熱回転体を冷却できる範囲を向上させることである。 SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, an object of the present invention is to improve the range in which a heating rotator can be cooled by a fan.

本発明の一実施形態に係る画像加熱装置は、記録材に熱を与える第1回転体と、前記第1回転体に当接して、トナー像が形成された記録材を挟持搬送しつつ、記録材に熱及び圧力を加えてトナー像を定着させるニップ部を形成する第2回転体と、空気を送風する送風機構と、前記送風機構により送風される空気を、前記第1回転体の長手方向端部に向けて案内するダクトと、空気が吹き出す前記ダクトの送風口を開閉する開閉機構と、を備え、前記開閉機構は、前記送風口を閉じるための閉じ位置にて前記送風口の第1領域を閉じるための第1の面を有する第1のシャッタ部材と、前記閉じ位置にて前記送風口の第2領域を閉じるための第2の面を有する第2のシャッタ部材と、を有し、前記第1のシャッタ部材と前記第2のシャッタ部材とは、前記送風口を開放する開き位置から前記閉じ位置に移動する閉じ方向が同一方向であって、前記第1のシャッタ部材と前記第2のシャッタ部材が前記閉じ位置に位置する場合、前記閉じ方向において、前記第1領域の上流端は前記第2領域の上流端に対して上流側に位置し、前記開閉機構は前記送風口を閉じる動作を行う場合に、前記第1の面と前記第2の面の前記長手方向における相対位置を変更する、ことを特徴とする。 An image heating apparatus according to an embodiment of the present invention includes a first rotating body that heats a recording material, and a recording material that is in contact with the first rotating body and on which a toner image is formed, while nipping and conveying the recording material. a second rotating body forming a nip for fixing the toner image by applying heat and pressure to the material; a blowing mechanism blowing air; A duct that guides toward an end, and an opening/closing mechanism that opens and closes an air outlet of the duct from which air blows out, wherein the opening/closing mechanism moves the first air outlet of the air outlet at a closed position for closing the air outlet. a first shutter member having a first surface for closing an area; and a second shutter member having a second surface for closing a second area of the air outlet in the closed position. and the first shutter member and the second shutter member move in the same closing direction from the open position for opening the blower port to the closed position, and the first shutter member and the second shutter member move in the same closing direction. 2 is located at the closed position, the upstream end of the first region is located upstream with respect to the upstream end of the second region in the closing direction, and the opening/closing mechanism opens the blower port. It is characterized in that the relative positions of the first surface and the second surface in the longitudinal direction are changed when the closing operation is performed.

本発明によれば、ファンにより加熱回転体を冷却できる範囲を向上させることができる。 According to the present invention, it is possible to improve the range in which the heating rotator can be cooled by the fan.

片側2枚のシャッタ部材構成の全閉状態時と全開状態時を示した図である。FIG. 10 is a diagram showing a fully closed state and a fully opened state of the two shutter members on one side. 実施例1における画像形成装置の概略構成を示す模式的断面図である。1 is a schematic cross-sectional view showing a schematic configuration of an image forming apparatus according to Example 1; FIG. 定着装置の外観斜視模式図であり、背面側と一端側と上面側を見ている。FIG. 2 is a schematic perspective view of the appearance of the fixing device, looking at the rear side, one end side, and the upper side; 同装置の他端側部分の外観斜視模式図である。It is an appearance perspective schematic diagram of the other end side part of the same apparatus. 図3の定着装置から装置フレームの上面側に配設されている送風冷却機構を取り除いた状態を示した図である、FIG. 4 is a diagram showing a state in which an air cooling mechanism arranged on the upper surface side of a device frame is removed from the fixing device of FIG. 3; 図3における(6)-(6)線矢視の断面模式図である。4 is a schematic cross-sectional view taken along line (6)-(6) in FIG. 3. FIG. 図5の装置の一部切り欠きの正面模式図である。Fig. 6 is a schematic front view, partially cut away, of the device of Fig. 5; 定着アセンブリ(定着部材)の分解斜視模式図である。FIG. 2 is an exploded perspective schematic view of a fixing assembly (fixing member); 主として定着装置についての制御系統のブロック図である。3 is a block diagram of a control system mainly for the fixing device; FIG. 図3における送風冷却機構の分解斜視図であり、吸気口面から見ている。FIG. 4 is an exploded perspective view of the blower cooling mechanism in FIG. 3 , viewed from the air intake side; 図3における送風冷却機構を裏返して送風口面から見た斜視図であり、シャッタ機構はシャッタ閉状態となっている。FIG. 4 is a perspective view of the blower cooling mechanism in FIG. 3 turned over and viewed from the blower opening surface, and the shutter mechanism is in the shutter closed state. 図11の裏返しの送風冷却機構の分解斜視図である。FIG. 12 is an exploded perspective view of the upside-down fan cooling mechanism of FIG. 11; シャッタ機構のみの斜視図であり、シャッタ機構の内側を見ている。FIG. 3 is a perspective view of the shutter mechanism only, looking inside the shutter mechanism; 図11の送風冷却機構からシャッタ部材を取り除いた送風冷却機構部分を示す斜視図であり、送風口側を見ている。FIG. 12 is a perspective view showing a blower cooling mechanism portion from which a shutter member is removed from the blower cooling mechanism of FIG. 11, looking at the blower port side; シャッタ機構を吸気側から見た図(機構を内側から見た図)である。FIG. 4 is a view of the shutter mechanism viewed from the intake side (a view of the mechanism viewed from the inside); シャッタ機構を送風口側から見た図(機構を外側から見た図)である。It is the figure which looked at the shutter mechanism from the blower port side (the figure which looked at the mechanism from the outside). 内シャッタ部材、外シャッタ部材、及び、ダクトの関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between an inner shutter member, an outer shutter member, and a duct. シャッタ機構を吸気側から見た図(機構を内側から見た図)であり、シャッタが全閉と全開のほぼ中間の開き位置にある状態時を示している。FIG. 4 is a view of the shutter mechanism as seen from the intake side (a view of the mechanism as seen from the inside), and shows a state in which the shutter is in an open position substantially intermediate between fully closed and fully opened. シャッタ機構を送風口側から見た図(機構を外側から見た図)であり、シャッタ部材が全閉と全開のほぼ中間の開き位置にある状態時を示している。FIG. 4 is a view of the shutter mechanism as seen from the blower port side (a view of the mechanism as seen from the outside), showing a state in which the shutter member is in an open position substantially intermediate between fully closed and fully opened. 実施例2の送風冷却機構の要部の模式図である。FIG. 11 is a schematic diagram of a main part of a blower cooling mechanism of Example 2; 実施例3の送風冷却機構の説明図である。FIG. 11 is an explanatory diagram of a blower cooling mechanism of Example 3; 実施例4の送風冷却機構の説明図であり、内シャッタ部材の外面図である。FIG. 10 is an explanatory diagram of the blower cooling mechanism of Example 4, and is an outer surface view of the inner shutter member. 同じく、外シャッタ部材の内面図である。Similarly, it is an internal view of an outer shutter member. 実施例5の送風冷却機構の説明図であり、内シャッタ部材の外面図である。FIG. 20 is an explanatory diagram of a blower cooling mechanism of Example 5, and is an external view of an inner shutter member; 同じく、外シャッタ部材の内面図である。Similarly, it is an internal view of an outer shutter member. 内シャッタ部材と外シャッタ部材の隙間の説明図である。FIG. 5 is an explanatory diagram of a gap between an inner shutter member and an outer shutter member; 実施例6における送風冷却機構の組み立て方法において用いる治具の説明図である。FIG. 12 is an explanatory diagram of a jig used in the method of assembling the blower cooling mechanism in Example 6; 組み立て過程説明図(その1)である。It is assembly process explanatory drawing (the 1). 組み立て過程説明図(その2)である。It is assembly process explanatory drawing (2). 組み立て過程説明図(その3)である。It is assembly process explanatory drawing (3). 組み立て過程説明図(その4)である。It is assembly process explanatory drawing (part 4). 駆動ピニオンギアの斜視図である。It is a perspective view of a drive pinion gear. ダクトの送風口側の面(ダクト下面)を示している。The surface of the duct on the air outlet side (the lower surface of the duct) is shown. 組み立て過程説明図(その5)である。It is assembly process explanatory drawing (5). 組み立て過程説明図(その6)である。It is assembly process explanatory drawing (the 6). 組み立て過程説明図(その7)である。It is assembly process explanatory drawing (7). 組み立て過程説明図(その8)である。It is assembly process explanatory drawing (8). 組み立て過程説明図(その9)である。It is assembly process explanatory drawing (the 9). 組み立て過程説明図(その10)である。It is assembly process explanatory drawing (10). 組み立て過程説明図(その11)である。It is an assembly process explanatory drawing (No. 11). 実施例4と同5における参考例の説明図である。FIG. 11 is an explanatory diagram of a reference example in Examples 4 and 5; 実施例6における参考例の説明図である。FIG. 11 is an explanatory diagram of a reference example in Example 6;

以下に図面を参照して、この発明を実施するための最良の形態を例示的に詳しく説明する。ただし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状それらの相対配置などは、発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、この発明の範囲を以下の実施の形態に限定する趣旨のものではない。 BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The best mode for carrying out the present invention will be exemplarily described in detail below with reference to the drawings. However, the dimensions, materials, shapes, and relative arrangement of the components described in this embodiment should be appropriately changed according to the configuration of the device to which the invention is applied and various conditions. It is not intended to limit the scope to the following embodiments.

《実施例1》
(画像形成装置)
図2は電子写真技術を用いた画像形成装置Aの一例の概略構成を示す模式的断面図である。本実施例では画像形成装置Aはパソコン等の外部ホスト装置200から制御回路部(CPU)100に入力したプリントジョブに対応した画像形成動作を実行してトナー像を形成した画像形成物をプリントアウトするモノクロプリンタである。
<<Example 1>>
(Image forming device)
FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a schematic configuration of an example of an image forming apparatus A using electrophotographic technology. In this embodiment, the image forming apparatus A executes an image forming operation corresponding to a print job input from an external host device 200 such as a personal computer to the control circuit unit (CPU) 100, and prints out an image formed product formed with a toner image. It is a monochrome printer.

画像形成装置Aにおいて、記録媒体であるシート状の記録材P(シート:以下、用紙と記す)にトナー像を形成する画像形成部A1は、像担持体としてのドラム型の電子写真感光体(以下、ドラムと記す)1を有する。ドラム1は矢印の時計方向に所定の周速度で回転駆動される。また、画像形成部A1はドラム1の周囲にドラム回転方向に沿ってドラム1に作用するプロセス機器としての、帯電ローラ1a、レーザスキャナ1b、現像装置1c、転写ローラ1d、クリーニング装置1eを有する。以上の画像形成部A1の電子写真プロセスや作像動作は周知であるからその説明は省略する。 In the image forming apparatus A, an image forming section A1 for forming a toner image on a sheet-shaped recording material P (sheet: hereinafter referred to as paper) as a recording medium includes a drum-type electrophotographic photosensitive member ( 1, which is hereinafter referred to as a drum. The drum 1 is rotationally driven in the clockwise direction of the arrow at a predetermined peripheral speed. The image forming section A1 has a charging roller 1a, a laser scanner 1b, a developing device 1c, a transfer roller 1d, and a cleaning device 1e as process devices acting on the drum 1 along the drum rotation direction. Since the electrophotographic process and image forming operation of the image forming section A1 are well known, the description thereof will be omitted.

尚、記録材Pは、画像形成装置によってトナー像が形成され得るシート状の記録媒体(メディア)である。便宜上、記録材(シート)Pの扱いを、通紙、給紙、排紙、通紙部、非通紙部など紙に纏わる用語を用いて説明するが記録材は紙に限定されるものではない。 The recording material P is a sheet-like recording medium (medium) on which a toner image can be formed by the image forming apparatus. For the sake of convenience, the handling of the recording material (sheet) P will be described using terms related to paper such as paper passing, paper feeding, paper ejection, paper passing portion, and paper non-passing portion, but the recording material is not limited to paper. do not have.

用紙カセット2に収納されている用紙Pが給送ローラ3の回転によって所定の制御タイミングにて1枚分離給送される。その用紙Pが、搬送路a、レジストローラ対4、搬送路bの経路を通ってドラム1と転写ローラ1dの当接部である転写部(転写ニップ部)5に所定の制御タイミングにて導入される。用紙Pは転写部5にて挟持搬送される過程でドラム1の表面に形成されているトナー像の転写を順次に受ける。 The paper P stored in the paper cassette 2 is separated and fed one by one at a predetermined control timing by the rotation of the feeding roller 3 . The sheet P passes through a transport path a, a pair of registration rollers 4, and a transport path b, and is introduced into a transfer portion (transfer nip portion) 5, which is a contact portion between the drum 1 and the transfer roller 1d, at a predetermined control timing. be done. While the paper P is nipped and conveyed by the transfer portion 5 , the toner images formed on the surface of the drum 1 are sequentially transferred.

転写部5を出た用紙Pはドラム1の面から分離されて搬送路cを通って定着装置(加熱定着装置:画像加熱装置)6に導入されて用紙上(記録材上)トナー像(画像)の熱圧定着処理を受ける。定着装置6を出た用紙Pは搬送路dを通って画像形成物として排出トレイ7に排出される。Paは用紙搬送方向である。 After coming out of the transfer section 5, the paper P is separated from the surface of the drum 1, passed through the conveying path c, introduced into a fixing device (heat fixing device: image heating device) 6, and a toner image (image) is formed on the paper (recording material). ) is subjected to the heat and pressure fixing process. After coming out of the fixing device 6, the paper P passes through the conveying path d and is discharged to the discharge tray 7 as an image formed product. Pa is the paper transport direction.

(定着装置)
ここで、定着装置6について、正面(前面)とは用紙Pの導入口側の面、背面(後面)とはその反対側の面、左右とは定着装置6を正面から見て左(L)又は右(R)である。長手方向とは回転体の軸線方向又は母線方向、短手方向とは長手方向に直交する方向である。上下とは重力方向において上又は下である。定着装置6の構成部材についても同様である。
(fixing device)
Here, with respect to the fixing device 6, the front (front) means the surface on the inlet port side of the paper P, the back (rear) means the opposite side, and the left and right means the left (L) side of the fixing device 6 when viewed from the front. or right (R). The longitudinal direction is the axial direction or generatrix direction of the rotor, and the lateral direction is the direction orthogonal to the longitudinal direction. Up and down means up or down in the direction of gravity. Constituent members of the fixing device 6 are also the same.

また、上流側と下流側は用紙搬送方向Paにおいて上流側と下流側である。一端側と他端側は長手方向において一端側と他端側であり、本実施例においては、左側を一端側(非駆動側、手前側)とし、右側を他端側(駆動側(駆動力を受ける側)、奥側)としている。用紙Pの幅とは用紙面における用紙搬送方向Paに直交する方向の用紙寸法である。 Further, the upstream side and the downstream side are the upstream side and the downstream side in the sheet conveying direction Pa. The one end side and the other end side are the one end side and the other end side in the longitudinal direction. receiving side), back side). The width of the paper P is the size of the paper in the direction orthogonal to the paper transport direction Pa on the paper surface.

図3は定着装置6の外観斜視模式図であり、背面側と一端側と上面側とから見ている。
図4は同装置6の他端側部分の外観斜視模式図である。図5は図3の定着装置6から装置フレームの上面側に配設されている送風冷却機構30を取り除いた状態を示した図である。図6は図3における(6)-(6)線矢視の断面模式図である。図7は図5の装置の一部切り欠きの正面模式図である。図8は定着アセンブリの分解斜視模式図である。図9は主として定着装置についての制御系統のブロック図である。
FIG. 3 is a schematic perspective view of the appearance of the fixing device 6, viewed from the back side, one end side, and top side.
FIG. 4 is an external perspective schematic view of the other end side portion of the device 6. As shown in FIG. FIG. 5 is a diagram showing a state in which the blower cooling mechanism 30 arranged on the upper surface side of the device frame is removed from the fixing device 6 of FIG. FIG. 6 is a schematic cross-sectional view taken along line (6)-(6) in FIG. FIG. 7 is a schematic front view of the apparatus of FIG. 5, partially cut away. FIG. 8 is an exploded perspective schematic view of the fixing assembly. FIG. 9 is a block diagram of a control system mainly for the fixing device.

この定着装置6はフィルム加熱方式の画像加熱装置である。この定着装置6は、大別して、定着フィルム13を備えた定着アセンブリ(定着部材)10と、弾性を有する加圧ローラ(定着部材)20と、これらを収容した装置フレーム(装置筐体)25と、送風冷却機構30と、を有する。以下、定着アセンブリ10を単にアセンブリ10と記す。一対の回転体としての定着フィルム13(加熱回転体:第1の回転体)と加圧ローラ20(加圧回転体:第2の回転体)との協働によりニップ部(定着ニップ部)Nが形成される(図6、図7)。 The fixing device 6 is a film heating type image heating device. The fixing device 6 is roughly divided into a fixing assembly (fixing member) 10 having a fixing film 13, an elastic pressure roller (fixing member) 20, and a device frame (device housing) 25 housing them. , and a blower cooling mechanism 30 . The fuser assembly 10 is simply referred to as assembly 10 hereinafter. A nip portion (fixing nip portion) N is formed by cooperation between the fixing film 13 (heating rotator: first rotator) and the pressure roller 20 (pressure rotator: second rotator) as a pair of rotators. is formed (FIGS. 6 and 7).

ニップ部Nは未定着トナー像を担持している用紙Pを挟持搬送してトナー像を熱と圧力で定着する部分である。ニップ部Nにおいて定着フィルム(定着ベルト)13が用紙Pの未定着トナー像を担持している面に対して接触する。 The nip portion N is a portion where the sheet P carrying an unfixed toner image is nipped and conveyed and the toner image is fixed by heat and pressure. At the nip portion N, the fixing film (fixing belt) 13 contacts the surface of the paper P carrying the unfixed toner image.

アセンブリ10は、図6に示すように、円筒状(無端状:エンドレスベルト状)の定着フィルム13、ヒータ11、ヒータ11を保持する断熱ホルダ12、加圧ステイ(金属ステイ)14、定着フランジ15(L・R)などによる組立体である。図8はこのアセンブリ10の分解斜視模式図であり、加圧ローラ20も一緒に描いてある。 As shown in FIG. 6, the assembly 10 includes a cylindrical (endless: endless belt) fixing film 13, a heater 11, a heat insulating holder 12 for holding the heater 11, a pressure stay (metal stay) 14, and a fixing flange 15. It is an assembly by (L · R) and the like. FIG. 8 is a schematic exploded perspective view of this assembly 10, and the pressure roller 20 is also drawn together.

(1)定着フィルム
加熱回転体としての定着フィルム(定着ベルト、可撓性スリーブ:以下、フィルムと記す)13は、可撓性・耐熱性を有する薄肉無端状の伝熱部材であり、自由状態においては自身の弾性によりほぼ円筒状を呈する。
(1) Fixing film The fixing film (fixing belt, flexible sleeve: hereinafter referred to as film) 13 as a heating rotating body is a thin endless heat transfer member having flexibility and heat resistance. , it exhibits a nearly cylindrical shape due to its own elasticity.

フィルム13は、クイックスタートを可能にするために、総厚200μm以下の厚みの耐熱性フィルムである。ポリイミド・ポリアミドイミド・PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)等の耐熱性樹脂、あるいは耐熱性、高熱伝導性を有するSUS(ステインレス鋼)・Al・Ni・Cu・Zn等の純金属、あるいは合金を基層として形成されている。 Film 13 is a heat-resistant film with a total thickness of 200 μm or less to enable quick start. Heat-resistant resins such as polyimide, polyamide-imide, and PEEK (polyetheretherketone), or pure metals or alloys such as SUS (stainless steel), Al, Ni, Cu, and Zn, which have heat resistance and high thermal conductivity, are used as base layers. is formed as

樹脂製の基層の場合は熱伝導性を向上させるために、BN・アルミナ・Al等の高熱伝導性粉末を混入してあってもよい。また、長寿命の定着装置を構成するために充分な強度を持ち、耐久性に優れたフィルム13として、総厚100μm以上の厚みが必要である。よって、フィルム13の総厚としては100μm以上200μm以下が最適である。 In the case of a base layer made of resin, high thermal conductivity powder such as BN, alumina, Al, etc. may be mixed in order to improve thermal conductivity. Further, the total thickness of the film 13 must be 100 μm or more as the film 13 having sufficient strength and excellent durability in order to form a long-life fixing device. Therefore, the optimum total thickness of the film 13 is 100 μm or more and 200 μm or less.

さらに、オフセット防止や用紙の分離性の確保のために表層にはPTFE・PFA・FEP・ETFE・CTFE・PVDF等のフッ素樹脂、シリコーン樹脂等の離型性の良好な耐熱樹脂が混合ないし単独で被覆され離型性層(離型層)が形成される。本実施例では、表層は、PTFE及びPFAを少なくとも含む材料で構成している。 In addition, in order to prevent offset and ensure the separability of the paper, the surface layer is mixed with heat-resistant resin with good releasability such as PTFE, PFA, FEP, ETFE, CTFE, PVDF, and silicone resin. It is coated to form a release layer (release layer). In this embodiment, the surface layer is made of a material containing at least PTFE and PFA.

ここで、PTFEはポリテトラフルオロエチレンであり、PFAはテトラフルオロエチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体であり、FEPはテトラフルオロエチレンヘキサフルオロプロピレン共重合体である。また、ETFEはエチレンテトラフルオロエチレン共重合体であり、CTFEはポリクロロトリフルオロエチレンであり、PVDFはポリビニリデンフルオライドである。 Here, PTFE is polytetrafluoroethylene, PFA is tetrafluoroethylene perfluoroalkyl vinyl ether copolymer, and FEP is tetrafluoroethylene hexafluoropropylene copolymer. ETFE is ethylenetetrafluoroethylene copolymer, CTFE is polychlorotrifluoroethylene, and PVDF is polyvinylidenefluoride.

被覆の方法としては、フィルム13の外面をエッチング処理した後に離型性層をディッピングするか、粉体スプレー等の塗布であってもよい。あるいは、チューブ状に形成された樹脂をフィルム13の表面に被せる方式であってもよい。又は、フィルム13の外面をブラスト処理した後に、接着剤であるプライマ層を塗布し、離型性層を被覆する方法であってもよい。 As a coating method, after the outer surface of the film 13 is etched, the release layer may be dipped, or powder spraying may be applied. Alternatively, the surface of the film 13 may be covered with a tubular resin. Alternatively, after the outer surface of the film 13 is blasted, a primer layer that is an adhesive is applied to cover the release layer.

(2)ヒータ
ヒータ11は通電により有効発熱領域幅W11(図7)の全長部が急峻に昇温する低熱容量の細長の板状発熱体であり、本実施例ではセラミックヒータである。このヒータ11は、細長薄板状の熱伝導が良好なAlN(窒化アルミニウム)などの基板上(セラミック基板)にAg・Pdなどの導電ペーストを厚膜印刷し焼成することで発熱体(抵抗発熱体、通電発熱抵抗層)を形成する。
(2) Heater The heater 11 is an elongated plate-shaped heating element with a low heat capacity whose temperature rises sharply over the entire length of the effective heat generation area width W11 (FIG. 7) when energized, and is a ceramic heater in this embodiment. The heater 11 is made by printing a thick film of conductive paste such as Ag/Pd on a substrate (ceramic substrate) such as AlN (aluminum nitride) having good thermal conductivity in the form of an elongated thin plate and firing the resulting heating element (resistive heating element). , energized heating resistance layer).

そして、発熱体の上に摺動絶縁部材として50~60μm程度の厚さのガラスコーティング層が一体となって設けられたセラミックヒータを構成する。本実施例においてはガラスコーティング層側がヒータ表面側であり、フィルム内面に接する。 A ceramic heater is constructed by integrally providing a glass coating layer having a thickness of about 50 to 60 μm as a sliding insulating member on the heating element. In this embodiment, the glass coating layer side is the surface side of the heater and is in contact with the inner surface of the film.

発熱体は基板の長手に沿って装置に使用可能な最大幅サイズの用紙の幅に対応する長さもしくはそれよりも所定に長い長さにて形成されている。この発熱体の長さ範囲がヒータ11の有効発熱領域幅W11である。ヒータ11において、基板を挟んで発熱体が設けられている側と反対側の基板上(ヒータ背面側)には、温度検知素子としてのチップ状のサーミスタ(第1のサーミスタ)18(図6・図8)が設けられている。このサーミスタ18はバネ等の加圧手段(不図示)により基板(ヒータ背面)に対して所定の圧力で固定されている。 The heating element is formed along the length of the substrate with a length corresponding to the width of the maximum size paper usable in the apparatus or a length longer than that. The length range of this heating element is the effective heating area width W11 of the heater 11 . In the heater 11, a chip-shaped thermistor (first thermistor) 18 (FIG. 6) is provided as a temperature detection element on the substrate opposite to the side where the heating element is provided across the substrate (the back side of the heater). 8) are provided. The thermistor 18 is fixed to the substrate (back surface of the heater) with a predetermined pressure by a pressure means (not shown) such as a spring.

(3)断熱ホルダ
断熱ホルダ(ヒータ保持部材:以下、ホルダと記す)12は、フィルム13の長手方向
(幅方向)に沿って長い部材であり、液晶ポリマー・フェノール樹脂・PPS・PEEK等の耐熱性樹脂により形成さる。熱伝導率が低いほどヒータ11の熱を奪熱する事がなく、効率的にフィルム13に熱を伝えることができるので、樹脂層中にガラスバルーンやシリカバルーン等のフィラーを内包してあってもよい。ヒータ11はホルダ12の下面にホルダ長手に沿って形成されている溝部12a(図8)に表面側を外向きにして嵌め込まれて保持されている。また、ホルダ12はフィルム13の回転を案内する役目も持つ。
(3) Heat Insulation Holder The heat insulation holder (heater holding member: hereinafter referred to as holder) 12 is a long member along the longitudinal direction (width direction) of the film 13, and is made of heat-resistant material such as liquid crystal polymer, phenol resin, PPS, PEEK, or the like. made of flexible resin. The lower the thermal conductivity, the less heat is absorbed by the heater 11, and the more the heat can be efficiently transferred to the film 13. Therefore, the resin layer contains a filler such as a glass balloon or a silica balloon. good too. The heater 11 is fitted and held in a groove 12a (FIG. 8) formed in the lower surface of the holder 12 along the longitudinal direction of the holder with the surface side facing outward. The holder 12 also serves to guide the rotation of the film 13 .

(4)加圧ステイ
加圧ステイ(以下、ステイと記す)14は、フィルム13の長手方向に沿って長く、加圧ローラ20からの反力を受ける剛性部材であり、高い圧力を掛けられても撓みにくい材質であることが望ましい。本実施例においては金属ステイであり、横断面U字形のSUS304の型材を用いている。ステイ14は、ホルダ12の上面側に配設されてホルダ12と接触し、アセンブリ10全体の撓みや捩れを抑制する。
(4) Pressure Stay The pressure stay (hereinafter referred to as stay) 14 is a rigid member that is elongated along the longitudinal direction of the film 13 and receives the reaction force from the pressure roller 20. It is desirable to use a material that does not easily bend. In this embodiment, the metal stay is made of SUS304 material having a U-shaped cross section. The stay 14 is arranged on the upper surface side of the holder 12 and comes into contact with the holder 12 to suppress bending and twisting of the entire assembly 10 .

(5)定着フランジ
フィルム13は、上記のヒータ11、ホルダ12、ステイ14の組立体に対してルーズに外嵌(外挿)されている。ステイ14の両端部14a(図8)はそれぞれフィルム13の両端部の開口部から外方に突出している。そのステイ14の両端部14aに対してそれぞれ一端側と他端側の定着フランジ(以下、フランジと記す)15(L・R)が嵌着されている。フィルム13はその嵌着されたフランジ15(L・R)の対向する端部規制面(鍔座部)15a間に位置している。
(5) The fixing flange film 13 is loosely fitted (externally fitted) to the assembly of the heater 11, the holder 12 and the stay 14 described above. Both ends 14a (FIG. 8) of the stay 14 protrude outward from openings at both ends of the film 13, respectively. Fixing flanges (hereinafter referred to as flanges) 15 (L and R) at one end and the other end are fitted to both ends 14a of the stay 14, respectively. The film 13 is positioned between the opposed end regulating surfaces (flange seats) 15a of the fitted flanges 15 (L and R).

フランジ15(L・R)はアセンブリ10におけるフィルム13の長手方向への移動および周方向の形状を規制する規制部材であり、PPS・液晶ポリマー・フェノール樹脂等の耐熱樹脂のモールド形成品である。フランジ15(L・R)は、それぞれ、端部規制面15a、内周規制面15b、被押圧部(加圧受部)15cを有する。 The flanges 15 (L and R) are regulating members for regulating the longitudinal movement and circumferential shape of the film 13 in the assembly 10, and are molded products made of heat-resistant resin such as PPS, liquid crystal polymer, and phenolic resin. The flanges 15 (L and R) each have an end regulating surface 15a, an inner circumference regulating surface 15b, and a pressed portion (pressure receiving portion) 15c.

(6)加圧ローラ
加圧ローラ20は、SUS・SUM(硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材)・Al等の金属製芯金21の外側に、弾性ソリッドゴム層、弾性スポンジゴム層、あるいは弾性気泡ゴム層等の弾性層22からなる弾性ローラである。
(6) Pressure Roller The pressure roller 20 has an elastic solid rubber layer, an elastic sponge rubber layer, or an elastic It is an elastic roller made of an elastic layer 22 such as a foam rubber layer.

ここで、弾性ソリッドゴム層は、シリコーンゴムやフッ素ゴム等の耐熱ゴムで形成したものである。また、弾性スポンジゴム層は、より断熱効果を持たせるためにシリコーンゴムを発泡して形成したものである。また、弾性気泡ゴム層は、シリコーンゴム層内に中空のフィラー(マイクロバルーン等)を分散させ、硬化物内に気体部分を持たせて断熱効果を高めたものである。この上にパーフルオロアルコキシ樹脂(PFA)、ポリテトラフルオロエチレン樹脂(PTFE)等の離型性層を形成してあってもよい。 Here, the elastic solid rubber layer is made of heat-resistant rubber such as silicone rubber or fluororubber. Also, the elastic sponge rubber layer is formed by foaming silicone rubber in order to provide a better heat insulating effect. The elastic cellular rubber layer is obtained by dispersing hollow fillers (such as microballoons) in the silicone rubber layer to give a gas portion in the cured product to enhance the heat insulating effect. A releasing layer made of perfluoroalkoxy resin (PFA), polytetrafluoroethylene resin (PTFE) or the like may be formed thereon.

加圧ローラ20は装置フレーム(以下、フレームと記す)25の一端側と他端側の側板25(L・R)の間において、芯金21の一端側と他端側がそれぞれ軸受23を介して回転可能に支持されている。 The pressure roller 20 is arranged between side plates 25 (L and R) on one end side and the other end side of an apparatus frame (hereinafter referred to as a frame) 25, and one end side and the other end side of a core metal 21 are mounted via bearings 23, respectively. rotatably supported.

アセンブリ10は側板25(L・R)との間において、加圧ローラ20の上側にヒータ11の側を加圧ローラ20に対向させて加圧ローラ20に平行に配列されている。アセンブリ10におけるフランジ15(L・R)はそれぞれの被押圧部15cが側板25(L・R)に対称に形成されたガイド穴25aに対して加圧ローラ20の方向へスライド移動可能に係合されている。 The assembly 10 is arranged parallel to the pressure roller 20 between the side plates 25 (L and R) with the heater 11 side facing the pressure roller 20 above the pressure roller 20 . The flanges 15 (L and R) of the assembly 10 are slidably engaged with the guide holes 25a formed symmetrically in the side plates 25 (L and R) at the respective pressed portions 15c in the direction of the pressure roller 20. It is

そして、フランジ15(L・R)は、それぞれ、被押圧部15cにおいて一端側と他端側の加圧機構26(L・R)の加圧アーム26aにより加圧ローラ20に向かう方向へ所定の加圧力を受ける。その加圧力により、アセンブリ10のフランジ15(L・R)、ステイ14、ホルダ12、ヒータ11の全体が加圧ローラ20の方向に加圧される。そのため、ヒータ11とホルダ12の一部とがフィルム13を介して加圧ローラ20に対して弾性層22の弾性に抗して所定の加圧力で押圧される。これによりフィルム13と加圧ローラ20との間に用紙搬送方向Paに関して所定幅のニップ部Nが形成される。 Then, the flanges 15 (L and R) are moved in a predetermined direction toward the pressure roller 20 by the pressure arms 26a of the pressure mechanisms 26 (L and R) at one end and the other end of the pressed portion 15c. receive pressure. The pressure force presses the entire flange 15 (L and R), stay 14 , holder 12 and heater 11 of the assembly 10 toward the pressure roller 20 . Therefore, the heater 11 and part of the holder 12 are pressed against the pressure roller 20 via the film 13 with a predetermined pressure against the elasticity of the elastic layer 22 . As a result, a nip portion N having a predetermined width in the sheet conveying direction Pa is formed between the film 13 and the pressure roller 20 .

図3・図4を参照して、フレーム25の一端側と他端側の側板25(L・R)の外側には、それぞれ、一端側と他端側の加圧機構26(L・R)が配設されている。この両加圧機構26(L・R)は鏡面対称構成の同一機構である。 3 and 4, pressure mechanisms 26 (L and R) for one end and the other end are provided outside the side plates 25 (L and R) at one end and the other end of the frame 25, respectively. are arranged. Both pressurizing mechanisms 26 (L and R) are the same mechanism having a mirror-symmetrical structure.

加圧機構26(L・R)はそれぞれ加圧レバー(以下、レバーと記す)26aと加圧ばね(以下、ばねと記す)26bを有する。レバー26aは基部側が側板26(L・R)に対して軸部26cを中心に揺動可能に取り付けられている。レバー26aは軸部26cからフランジ15(L・R)の被押圧部15cの上側を経由して軸部26c側とは反対側に延びている。 The pressure mechanisms 26 (L and R) each have a pressure lever (hereinafter referred to as lever) 26a and a pressure spring (hereinafter referred to as spring) 26b. The base side of the lever 26a is attached to the side plates 26 (L and R) so as to be able to swing about the shaft portion 26c. The lever 26a extends from the shaft portion 26c to the side opposite to the shaft portion 26c via the upper side of the pressed portion 15c of the flange 15 (L and R).

ばね26bはレバー26aをフランジ15(L・R)の被押圧部15cに当接させて加圧する方向に軸部26cを中心に回動付勢する弾性部材である。本実施例においては、ばね26bはレバー26aの自由端部26dと側板26(L・R)に植設されたピン軸26eとの間に張設されている。従って、レバー26aはばね26bの引っ張り力によりフランジ15(L・R)の被押圧部15cに対して当接して所定の加圧力を与える。 The spring 26b is an elastic member that urges the lever 26a to contact and pressurize the pressed portion 15c of the flange 15 (L/R) about the shaft portion 26c. In this embodiment, the spring 26b is stretched between the free end 26d of the lever 26a and a pin shaft 26e implanted in the side plates 26 (L and R). Therefore, the lever 26a abuts against the pressed portion 15c of the flange 15 (L and R) by the pulling force of the spring 26b and applies a predetermined pressure.

レバー26aは側板25(L・R)に対して回動自在に支持されているのでばね26bの引っ張り力によって軸部26cまわりに回動モーメントが発生して、フランジ15(L・R)が加圧ローラ20方向へ所定の加圧力で押圧される。 Since the lever 26a is rotatably supported with respect to the side plates 25 (L and R), a turning moment is generated around the shaft portion 26c by the tensile force of the spring 26b, and the flange 15 (L and R) is applied. It is pressed toward the pressure roller 20 with a predetermined pressure.

(7)定着動作
加圧ローラ20の芯金21の他端側(駆動側)には同心一体に駆動ギア27(図4・図8)が配設されている。このギア27に対して、制御回路部100(図9)により制御される定着モータ駆動回路111にて駆動される定着モータ(駆動源)M1の駆動力が駆動伝達機構(不図示)を介して伝達される。これにより、加圧ローラ20が駆動回転体として図6において矢印R20の反時計方向に所定の速度で回転駆動される。
(7) Fixing Operation A drive gear 27 (FIGS. 4 and 8) is arranged concentrically and integrally with the other end side (driving side) of the metal core 21 of the pressure roller 20 . A fixing motor (driving source) M1 driven by a fixing motor driving circuit 111 controlled by a control circuit section 100 (FIG. 9) applies a driving force to the gear 27 via a drive transmission mechanism (not shown). transmitted. As a result, the pressure roller 20 is driven to rotate at a predetermined speed in the counterclockwise direction indicated by the arrow R20 in FIG. 6 as a drive rotor.

加圧ローラ20が回転駆動されることで、ニップ部Nにおいてフィルム13に加圧ローラ20との摩擦力で回転トルクが作用する。加圧ローラ20は、フィルム13を回転させる回転体として機能する。フィルム13は、加圧ローラ20に従動回転する。これにより、フィルム13はその内面がニップ部Nにおいてヒータ11とホルダ12の一部に密着して摺動(摺接)しながら、ヒータ11・ホルダ12・ステイ14の組み立て体の外回りを図6において矢印R13の時計方向に従動回転する。フィルム13の回転周速度は加圧ローラ20の回転周速度とほぼ対応している。 As the pressure roller 20 is rotationally driven, a rotational torque acts on the film 13 at the nip portion N due to frictional force with the pressure roller 20 . The pressure roller 20 functions as a rotating body that rotates the film 13 . The film 13 is driven to rotate by the pressure roller 20 . As a result, the inner surface of the film 13 is brought into close contact with a part of the heater 11 and the holder 12 at the nip portion N and slides (slidably contacts) while the heater 11, the holder 12 and the stay 14 are assembled together. in the clockwise direction of arrow R13. The rotational peripheral speed of the film 13 substantially corresponds to the rotational peripheral speed of the pressure roller 20 .

フランジ15(L・R)の端部規制面15aは回転するフィルム13の端面(コバ面)
13a(図8)と接触することでフィルム13の長手方向(スラスト方向)への移動を規制する。内周規制面15bはフィルム13の端部の内周面を内側から支持するガイド面であり、フランジ15(L・R)の内面側に円弧状の凸縁部として配設されている。フィルム13とヒータ11との間には、フッ素系やシリコーン系の耐熱性グリース等の潤滑材を介在させることにより、摩擦抵抗を低く抑え、滑らかにフィルム13が回転可能(移動可能)となる。
The end regulating surface 15a of the flange 15 (L/R) is the end surface (edge surface) of the rotating film 13.
Movement in the longitudinal direction (thrust direction) of the film 13 is restricted by contact with 13a (FIG. 8). The inner peripheral regulating surface 15b is a guide surface that supports the inner peripheral surface of the end portion of the film 13 from the inside, and is arranged as an arcuate convex edge portion on the inner surface side of the flange 15 (L and R). By interposing a lubricant such as fluorine-based or silicone-based heat-resistant grease between the film 13 and the heater 11, the frictional resistance is kept low, and the film 13 can be smoothly rotated (moved).

また、制御回路部100はヒータ駆動回路112を制御してヒータ11に対する通電を開始する。ヒータ駆動回路112からヒータ11への給電経路は図には省略したけれども、ヒータ駆動回路112とヒータ11とを電気的に接続させた配線とコネクタ28(図7)を介してなされる。この通電によりヒータ11はその有効発熱領域W11(図7)の全長域が急峻に昇温する。 Further, the control circuit unit 100 controls the heater drive circuit 112 to start energizing the heater 11 . Although the power supply path from the heater drive circuit 112 to the heater 11 is omitted in the figure, it is provided via the wiring and the connector 28 (FIG. 7) that electrically connect the heater drive circuit 112 and the heater 11 . Due to this energization, the temperature of the heater 11 rises sharply over the entire length of the effective heat generation region W11 (FIG. 7).

このヒータ11の温度がヒータ11の背面に配設されている第1のサーミスタ18により検知され、その検知温度情報がA/D変換器103を介して制御回路部100に入力する。また、ヒータ11で加熱されながら回転しているフィルム13の内面の温度が第2と第3のサーミスタ19a・19b(図7・図8)で検知され、それらの検知温度情報がそれぞれA/D変換器103を介して制御回路部100に入力する。 The temperature of the heater 11 is detected by the first thermistor 18 arranged behind the heater 11 , and the detected temperature information is input to the control circuit section 100 via the A/D converter 103 . Further, the temperature of the inner surface of the rotating film 13 heated by the heater 11 is detected by the second and third thermistors 19a and 19b (FIGS. 7 and 8). It is input to the control circuit section 100 via the converter 103 .

制御回路部100は第1~第3のサーミスタ18・19a・19bから入力する検知温度情報(出力)に応じてヒータ駆動回路112からヒータ11の発熱体に印加する電圧のデューティー比や波数等を決定し適切に制御する。これにより、ニップ部Nにおける温度が所定の定着設定温度に立ち上げられて、温調される。 The control circuit unit 100 controls the duty ratio, wave number, etc. of the voltage applied to the heating element of the heater 11 from the heater driving circuit 112 according to the detected temperature information (output) input from the first to third thermistors 18, 19a, and 19b. Decide and control appropriately. As a result, the temperature at the nip portion N is raised to a predetermined fixing set temperature, and the temperature is adjusted.

上記の定着装置状態において、画像形成部A1から未定着トナー像が形成された用紙Pがフレーム25の正面側の導入口25b(図6)から定着装置内に導入され、ニップ部Nで挟持搬送される。用紙Pはニップ部Nを挟持搬送される過程でヒータ11の熱がフィルム13を介して付与される。未定着トナー像はヒータ11の熱によって溶融され、ニップ部Nにかかっている圧力によって用紙Pに対して固着像として熱圧定着される。そして、ニップ部Nを出た用紙Pは装置フレーム25の背面側の排出口25cから定着装置外に排出される。 In the fixing device state described above, the sheet P on which the unfixed toner image is formed is introduced from the image forming section A1 into the fixing device through the introduction port 25b (FIG. 6) on the front side of the frame 25, and is nipped and conveyed by the nip portion N. be done. Heat from the heater 11 is applied to the paper P through the film 13 while the paper P is conveyed while being nipped in the nip portion N. As shown in FIG. The unfixed toner image is melted by the heat of the heater 11 and is thermally and pressure fixed to the paper P by the pressure applied to the nip portion N as a fixed image. Then, the paper P that has exited the nip portion N is discharged from the fixing device through a discharge port 25c on the rear side of the device frame 25. FIG.

なお、フレーム25の内部には、導入口25bからニップ部Nへ至る間に用紙ガイド部材、用紙センサ等が配設されており、ニップ部Nから排出口25bへ至る間に用紙ガイド部材、排紙ローラ対、用紙センサ等が配設されているが、図には省略した。 Inside the frame 25, a paper guide member, a paper sensor, and the like are arranged between the introduction port 25b and the nip portion N. A pair of paper rollers, a paper sensor, etc. are provided, but they are omitted in the figure.

ここで、本実施例において、定着装置6に対する用紙Pの搬送はいわゆる中央基準搬送でなされる。ここで、中央基準搬送とは、サイズの異なる用紙を搬送する際に、各用紙の幅方向(記録材の搬送方向と直交する方向)の用紙の中心(記録材の幅方向の中心)が略一致するように搬送する方法のことである。図7において、Oはその基準線(中央基準線:仮想線)である。 Here, in this embodiment, the paper P is conveyed to the fixing device 6 by so-called center reference conveyance. Here, the center reference transport means that when transporting sheets of different sizes, the center of each sheet in the width direction (the direction perpendicular to the transport direction of the recording material) is approximately the center of the sheet. It is a method of conveying so that it matches. In FIG. 7, O is the reference line (central reference line: imaginary line).

WPmaxは装置に使用可能な最大幅の用紙の通紙領域幅(通過領域幅)である。本実施例において、装置に使用可能な最大幅の用紙の幅は330mmである。WPminは装置に使用可能な最小幅の用紙の通紙領域幅である。本実施例において、装置に使用可能な最小幅の用紙の幅ははがき幅100mmである。中央基準通紙で最小幅の用紙を搬送する場合、幅方向においてWPminの両外側(一端側と他端側の両方)に、非通紙部が存在する。 WPmax is the width of the paper passing area (passing area width) of the maximum width paper that can be used in the apparatus. In this embodiment, the maximum width of paper that can be used with the apparatus is 330 mm. WPmin is the width of the paper passing area of the minimum width usable in the apparatus. In this embodiment, the minimum width of paper that can be used in the apparatus is a postcard width of 100 mm. When conveying a sheet of minimum width with center reference sheet passing, there are non-sheet passing portions on both sides of WPmin in the width direction (both on one end side and the other end side).

ヒータ11の有効発熱領域幅W11は、通紙領域幅WPmaxと等しいか、通紙領域幅WPmaxよりも所定に大きい設定である。第1のサーミスタ18は中央基準線Oにほぼ対応するヒータ背面位置にヒータ背面に接触させて配設させてある。 The effective heat generation area width W11 of the heater 11 is set equal to the paper passing area width WPmax or larger than the paper passing area width WPmax by a predetermined value. The first thermistor 18 is arranged in contact with the back surface of the heater at a position substantially corresponding to the central reference line O on the back surface of the heater.

第2のサーミスタ19aはフィルム13のニップ部Nよりもフィルム回転方向下流側の内面であって、中央基準線Oにほぼ対応する位置のフィルム内面に接してフィルム温度を検知する。第3のサーミスタ19bはフィルム13のニップ部Nよりもフィルム回転方向下流側の内面であって、通紙領域幅WPmaxの端部の内側に対応する位置のフィルム内面に接してフィルム温度を検知する。 The second thermistor 19a contacts the inner surface of the film 13 downstream of the nip portion N in the film rotation direction and at a position substantially corresponding to the central reference line O to detect the film temperature. The third thermistor 19b detects the film temperature by coming into contact with the inner surface of the film 13 on the downstream side in the film rotation direction from the nip portion N and at a position corresponding to the inside of the end of the paper passing area width WPmax. .

即ち、第2のサーミスタ19aは装置に使用可能な大小各種幅サイズのどの用紙も通紙部となる通紙領域幅WPmin内に対応するフィルム部分の温度を検知する。第3のサーミスタ19bは最大幅の用紙よりも幅狭の用紙を通紙したときの非通紙部に対応するフィルム部分の温度を検知する(図7)。 That is, the second thermistor 19a detects the temperature of the corresponding film portion within the paper passing area width WPmin, which is a paper passing portion for any paper of various widths, large and small, that can be used in the apparatus. The third thermistor 19b detects the temperature of the film portion corresponding to the non-sheet-passing portion when the sheet of width narrower than the sheet of maximum width is passed (FIG. 7).

第2と第3のサーミスタ19a・19bはそれぞれ細長いばね部材19c・19d(図8)の先端部に支持されている。ばね部材19c・19dの基部はそれぞれホルダ12に固定されている。即ち、第2と第3のサーミスタ19a・19bはそれぞれフィルム13の内面に弾性的に接触して摺動するようにばね部材19c・19dにより支持されている。そして、第2と第3のサーミスタ19a・19bは自然状態においてフィルム13の取り付け時の投影形状外側に先端がばね性を持って突出するように取り付けられている。 The second and third thermistors 19a and 19b are supported at the distal ends of elongated spring members 19c and 19d (FIG. 8), respectively. Base portions of the spring members 19c and 19d are fixed to the holder 12, respectively. That is, the second and third thermistors 19a and 19b are supported by spring members 19c and 19d so as to elastically contact and slide on the inner surface of the film 13, respectively. The second and third thermistors 19a and 19b are attached so that their ends have spring properties and protrude outside the projected shape of the film 13 in the natural state.

さらに、金属製のステイ14にはフィルム13のアースをとる目的で、第2のサーミスタ19aの近傍においてフィルム13の内面に接触するアース部材19e(図8)が設けられる。アース部材19eは細長いばね部材であり、基部がステイ14に電気的に導通しており、先端部がフィルム13の内面に弾性的に接触して摺動する。このアース部材19eも第2と第3のサーミスタ19a、19bと同様に自然状態においてフィルム13の取り付け時の投影形状外側に先端がばね性を持って突出するように取り付けられている。 Further, the metal stay 14 is provided with a grounding member 19e (FIG. 8) that contacts the inner surface of the film 13 in the vicinity of the second thermistor 19a for the purpose of grounding the film 13. As shown in FIG. The ground member 19e is an elongated spring member, the base of which is electrically connected to the stay 14, and the tip of which elastically contacts and slides on the inner surface of the film 13. As shown in FIG. Like the second and third thermistors 19a and 19b, this grounding member 19e is also attached so that its tip springs out of the projected shape when the film 13 is attached in the natural state.

(送風冷却機構)
送風冷却機構30を説明する。送風冷却機構30は、装置に使用可能な最大幅の用紙よりも小さい幅(幅狭)の用紙を連続通紙した際に生じる、アセンブリ10の非通紙部昇温を送風により冷却する冷却手段である。この送風冷却機構30は、送風口を有するダクトと、加熱回転体であるフィルム13の所定の領域を冷却するために、ダクトを介して送風口に向かって空気を吹き込むファンを有する。また、送風冷却機構30は、送風口を閉じるための閉じ位置にて送風口を閉じるための第1の面を有する第1のシャッタ部材と、送風口を閉じるための閉じ位置にて前記送風口を閉じるための第2の面を有する第2のシャッタ部材を有する。
(Blower cooling mechanism)
The blower cooling mechanism 30 will be described. The blower cooling mechanism 30 is cooling means for cooling the temperature rise of the non-sheet-passing portion of the assembly 10 by blowing air, which occurs when the paper having a width smaller than the maximum width of the paper (narrow width) that can be used in the apparatus is continuously fed. is. The air blow cooling mechanism 30 has a duct having an air blow port and a fan for blowing air through the duct toward the air blow port in order to cool a predetermined area of the film 13 which is a heating rotating body. Further, the air blow cooling mechanism 30 includes a first shutter member having a first surface for closing the air blow port at a closed position for closing the air blow port, and a first shutter member having a first surface for closing the air blow port at the closed position for closing the air blow port. and a second shutter member having a second surface for closing the.

送風冷却機構30はフレーム25の上面板(天板)25Uの上側に支持部材(不図示)に支持されて所定に近設されている。送風冷却機構30は、上面側が吸気口面であり、下面側が送風口面とされており、送風口面を上面板25Uの上面に所定に対向させて近設されている。 The blower cooling mechanism 30 is supported by a support member (not shown) on the upper side of the upper surface plate (top plate) 25U of the frame 25 and provided close to the upper surface plate (top plate) 25U. The blower cooling mechanism 30 has an air intake surface on the upper surface side and an air blower surface on the lower surface side, and is provided close to the upper surface of the upper plate 25U so that the air blower surface faces the upper surface of the upper plate 25U.

図10は図3における送風冷却機構30の分解斜視図であり、吸気口面から見ている。図11は図3における送風冷却機構30を裏返して送風口面側を上向きにして見た斜視図であり、後述するシャッタ機構34(L・R)はシャッタ閉状態となっている。図12は図11の裏返しの送風冷却機構30の分解斜視図である。図13はシャッタ機構34(L・R)のみの斜視図であり、シャッタ機構34(L・R)の内側を見ている。 FIG. 10 is an exploded perspective view of the blower cooling mechanism 30 in FIG. 3, viewed from the air inlet side. FIG. 11 is a perspective view of the blower cooling mechanism 30 in FIG. 3 turned upside down and viewed with the blower port side facing upward. FIG. 12 is an exploded perspective view of the reversed fan cooling mechanism 30 of FIG. FIG. 13 is a perspective view of only the shutter mechanism 34 (L and R), looking inside the shutter mechanism 34 (L and R).

図14は図11の送風冷却機構30からシャッタ機構34(L・R)のシャッタ部材36L・37L、36R・37Rを取り除いた送風冷却機構部分を示す斜視図であり、送風口側を見ている。 14 is a perspective view showing the blower cooling mechanism portion from which the shutter members 36L, 37L, 36R, 37R of the shutter mechanism 34 (L and R) are removed from the blower cooling mechanism 30 of FIG. 11, looking at the blower port side. .

図5に示すように、上面板25Uは左半部側と右半部側とにそれぞれアセンブリ10の非通紙部に対して送風冷却機構30により冷却風を作用させるための左右方向に長い2つの窓穴38(L・R)を有する。この2つの窓穴38(L・R)は用紙Pの中央基準搬送の基準線に対して左右に対称的に配置されている。 As shown in FIG. 5, the upper plate 25U has a left half side and a right half side which are elongated in the left-right direction for applying cooling air to the non-sheet-passing portion of the assembly 10 by the blower cooling mechanism 30, respectively. It has two window holes 38 (L and R). These two window holes 38 (L and R) are arranged symmetrically to the left and right with respect to the reference line of the central reference conveyance of the paper P. As shown in FIG.

窓穴38(L・R)は、図7に示すように、それぞれ、アセンブリ10の上面部に対向して位置しており、且つ、装置に使用可能な最小幅の用紙を通紙した際における左側の非通紙領域幅WLと右側の非通紙領域幅WRとに対応して位置している。本実施例において、窓穴38(L・R)の幅寸法(長さ寸法)W38はそれぞれ115mm[(330mm-100mm)/2]である。 As shown in FIG. 7, the window holes 38 (L and R) are located opposite to the upper surface of the assembly 10, and when the paper of the minimum width that can be used in the apparatus is passed, They are positioned corresponding to the left non-paper passing area width WL and the right non-paper passing area width WR. In this embodiment, the width dimension (length dimension) W38 of the window holes 38 (L and R) is 115 mm [(330 mm-100 mm)/2].

送風冷却機構30はダクト32を有する。ダクト32は左側と右側にそれぞれ左右方向に長い2つのダクト32(L・R)を有する。ダクト32(L・R)は下面側にそれぞれ上面板25Uの窓穴38(L・R)に対応する左右方向に長い送風口(排気口)31(L・R)を有する(図12・図14)。ダクト32(L・R)の上面側はそれぞれ吸気口面として開放されている。 The blower cooling mechanism 30 has a duct 32 . The duct 32 has two long ducts 32 (L and R) on the left and right sides, respectively. The ducts 32 (L and R) have laterally long air outlets (exhaust ports) 31 (L and R) on the lower surface side corresponding to the window holes 38 (L and R) of the upper plate 25U (Figs. 12 and 12). 14). The upper surfaces of the ducts 32 (L and R) are open as air intake surfaces.

左側ダクト32Lの内部には、このダクト32Lに冷却風を送風する2つの左側冷却ファン33(L1・L2)が左と右に並べて配設されている。また、左側ダクト32Lには、それぞれの冷却ファン33(L1・L2)の風を送風口へ31Lに導入するように、冷却ファン33(L1・L2)の間に対応する位置に仕切りが設けられている。また、右側ダクト32Rの内部には、このダクト32Rに冷却風を送風する右側冷却ファン33(R1・R2)が右と左に並べて配設されている。また、右側ダクト32Rにも、同様に、冷却ファン33(R1・R2)の間に対応する位置に仕切りが設けられている。 Inside the left duct 32L, two left cooling fans 33 (L1 and L2) for blowing cooling air to the duct 32L are arranged left and right. Further, the left duct 32L is provided with a partition at a position corresponding to between the cooling fans 33 (L1 and L2) so as to introduce the wind of each of the cooling fans 33 (L1 and L2) into the blower port 31L. ing. Inside the right duct 32R, right and left cooling fans 33 (R1 and R2) for blowing cooling air to the duct 32R are arranged side by side. Similarly, the right duct 32R is also provided with a partition at a position corresponding to between the cooling fans 33 (R1 and R2).

また、送風冷却機構30は左側ダクト32Lの送風口31Lと右側ダクト32Rの送風口31Rの開口幅をそれぞれ調節する開口幅調節機構としてのシャッタ機構34を有する。シャッタ機構34は、左側ダクト32Lから送風される冷却風の冷却範囲を制限するための左側シャッタ機構34Lと、右側ダクト32Rから送風される冷却風の冷却範囲を制限するための右側シャッタ機構34Rで構成されている。 The blower cooling mechanism 30 also has a shutter mechanism 34 as an opening width adjusting mechanism for adjusting the opening widths of the air blowing port 31L of the left duct 32L and the air blowing port 31R of the right duct 32R. The shutter mechanism 34 includes a left shutter mechanism 34L for limiting the cooling range of the cooling air blown from the left duct 32L and a right shutter mechanism 34R for limiting the cooling range of the cooling air blown from the right duct 32R. It is configured.

左側シャッタ機構34Lは、アセンブリ10の長手中央側に配置された内シャッタ部材36L(第1のシャッタ部材)と、アセンブリ10の長手方向外側に配置された外シャッタ部材37L(第2のシャッタ部材)の2枚のシャッタ部材を有する。また、左側シャッタ機構34Lは、内シャッタ部材36Lに回転可能に支持されたシャッターピニオンギア35Lと、駆動ピニオンギア41と、ダクト32Lに形成されたラック形状(ラック歯)
43Lと、シャッターモータM2と、で構成されている。
The left shutter mechanism 34L includes an inner shutter member 36L (first shutter member) arranged on the longitudinal center side of the assembly 10 and an outer shutter member 37L (second shutter member) arranged on the longitudinal outer side of the assembly 10. has two shutter members. The left shutter mechanism 34L includes a shutter pinion gear 35L rotatably supported by the inner shutter member 36L, a driving pinion gear 41, and a rack shape (rack teeth) formed on the duct 32L.
43L and a shutter motor M2.

内シャッタ部材36Lはこれに形成されているガイド部47Lが送風口31Lの長手に沿って形成されたつば状の内シャッタ規制部45Lに嵌合してダクト32Lに配設されており、規制部45Lの長手に沿ってスライド移動可能である。 The inner shutter member 36L is disposed in the duct 32L such that a guide portion 47L formed therein fits into a brim-shaped inner shutter restricting portion 45L formed along the length of the air blowing port 31L. It is slidable along the length of 45L.

外シャッタ部材37Lはこれに形成されているガイド部48Lが送風口31Lの長手に沿って形成されたつば状の外シャッタ部材規制部46Lに嵌合してダクト32Lに配設されており、規制部46Lの長手に沿ってスライド移動可能である。 The outer shutter member 37L is arranged in the duct 32L such that the guide portion 48L formed thereon is fitted in a brim-shaped outer shutter member restricting portion 46L formed along the length of the air blowing port 31L. It is slidable along the length of the portion 46L.

また、外シャッタ部材37Lは内シャッタ部材36Lの長手方向に形成されたつば状の外シャッタ部材規制部49Lに嵌合している。 Further, the outer shutter member 37L is fitted in a brim-shaped outer shutter member restricting portion 49L formed in the longitudinal direction of the inner shutter member 36L.

同様に、右側シャッタ機構34Rは、アセンブリ10の長手中央側に配置された内シャッタ部材36R(第1のシャッタ部材)と、アセンブリ10の長手方向外側に配置された外シャッタ部材37R(第2のシャッタ部材)の2枚のシャッタ部材を有する。また、右側シャッタ機構34Rは、内シャッタ部材36Rに回転可能に支持されたシャッターピニオンギア35Rと、駆動ピニオンギア41と、ダクト32Rに形成されたラック形状(ラック歯)43Rと、シャッターモータM2と、を有する。 Similarly, the right shutter mechanism 34R includes an inner shutter member 36R (first shutter member) arranged on the longitudinal center side of the assembly 10 and an outer shutter member 37R (second shutter member) arranged on the longitudinal outer side of the assembly 10 (second shutter member). shutter member). The right shutter mechanism 34R includes a shutter pinion gear 35R rotatably supported by the inner shutter member 36R, a drive pinion gear 41, a rack shape (rack teeth) 43R formed on the duct 32R, and a shutter motor M2. , has

内シャッタ部材36Rはこれに形成されているガイド部47Rが送風口31Rの長手に沿って形成されたつば状の内シャッタ規制部45Rに嵌合してダクト32Rに配設されており、規制部45Rの長手に沿ってスライド移動可能である。 The inner shutter member 36R is disposed in the duct 32R such that a guide portion 47R formed therein fits into a brim-shaped inner shutter restricting portion 45R formed along the length of the air blowing port 31R. It is slidable along the length of 45R.

外シャッタ部材37Rはこれに形成されているガイド部48Rが送風口31Rの長手に沿って形成されたつば状の外シャッタ部材規制部46Rに嵌合してダクト32Rに配設されており、規制部46Rの長手に沿ってスライド移動可能である。 The outer shutter member 37R is arranged in the duct 32R such that a guide portion 48R formed therein is fitted into a brim-shaped outer shutter member restricting portion 46R formed along the length of the air blowing port 31R. It is slidable along the length of the portion 46R.

また、外シャッタ部材37Rは内シャッタ部材36Rの長手方向に形成されたつば状の外シャッタ部材規制部49Rに嵌合している。 Further, the outer shutter member 37R is fitted in a brim-shaped outer shutter member restricting portion 49R formed in the longitudinal direction of the inner shutter member 36R.

上記の左右のシャッタ機構34(L・R)において、駆動ピニオンギア41とシャッターモータM2は両機構34(L・R)で共通の構成部材である。シャッタ機構34(L・R)の駆動ピニオンギア41の駆動源となるシャッターモータM2は左側ダクト32Lと右側ダクト32Rとの間の中央付近に配置されている。内シャッタ部材36(L・R)にはラック形状42(L・R)が設けられており、各々のラック形状42L・42Rは駆動ピニオンギア41と噛み合っている。 In the left and right shutter mechanisms 34 (L and R) described above, the driving pinion gear 41 and the shutter motor M2 are components common to both mechanisms 34 (L and R). A shutter motor M2 serving as a drive source for the driving pinion gear 41 of the shutter mechanism 34 (L and R) is arranged near the center between the left duct 32L and the right duct 32R. The inner shutter member 36 (L and R) is provided with rack shapes 42 (L and R), and the respective rack shapes 42L and 42R mesh with the driving pinion gear 41. As shown in FIG.

また、左右のダクト32(L・R)に設けられたラック形状43(L・R)は、各々の内シャッタ部材36(L・R)に回転可能に支持されるシャッターピニオンギア35(L・R)と噛み合うように配置されている。 Further, the rack shapes 43 (L and R) provided on the left and right ducts 32 (L and R) are rotatably supported by the respective inner shutter members 36 (L and R), and the shutter pinion gears 35 (L and R) are rotatably supported. R).

シャッターモータ(パルスモータ)M2の出力ギアMGにより駆動ピニオンギア41が正逆回転駆動される。このギア41の正逆回転駆動に連動して左右のダクト32(L・R)の送風口31(L・R)を開閉するように左右のシャッタ機構34(L・R)のそれぞれの内外のシャッタ部材36(L・R)、37(L・R)が後述するように開閉移動する。即ち、本実施例においては駆動ピニオンギア41が左右のシャッタ機構34(L・R)の内外のシャッタ部材36(L・R)、37(L・R)に対して駆動源となるシャッターモータM2(出力ギアMG)の駆動を伝達する駆動部材である。 A driving pinion gear 41 is driven to rotate forward and backward by an output gear MG of a shutter motor (pulse motor) M2. The left and right shutter mechanisms 34 (L and R) are internally and externally arranged so as to open and close the air outlets 31 (L and R) of the left and right ducts 32 (L and R) in conjunction with the forward and reverse rotational driving of the gear 41 . The shutter members 36 (L·R) and 37 (L·R) open and close as described later. That is, in this embodiment, the drive pinion gear 41 serves as a drive source for the inner and outer shutter members 36 (L and R) and 37 (L and R) of the left and right shutter mechanisms 34 (L and R). It is a driving member that transmits driving of (output gear MG).

左右のシャッタ機構34(L・R)の内外のシャッタ部材36(L・R)、37(L・R)は、通紙される用紙Pの幅に対応した位置に移動するように制御される。これにより、左右のダクト32(L・R)の送風口31(L・R)、即ち、上面板25Uにおける左右の窓穴38(L・R)が通紙される用紙幅に対応した最適な開口幅に調整されて、アセンブリ10の非通紙部昇温する範囲に対して送風冷却がなされる。 The inner and outer shutter members 36 (L and R) and 37 (L and R) of the left and right shutter mechanisms 34 (L and R) are controlled to move to positions corresponding to the width of the paper P to be passed. . As a result, the air outlets 31 (L and R) of the left and right ducts 32 (L and R), that is, the left and right window holes 38 (L and R) in the upper plate 25U are optimized for the width of the paper to be passed. By adjusting the width of the opening, the temperature of the non-sheet-passing portion of the assembly 10 is increased, and is cooled by blowing air.

シャッタ開閉動作に関して説明する。右側のシャッタ機構34Rの外シャッタ部材37Rには、折り曲げ縁部において、各種幅サイズの用紙に対応して決められた複数のセンサフラグ39(図3・図10において破線で囲まれている部分)が設けられている。また、そのセンサフラグ39のエッジ部を検出する第1と第2のフォトセンサ40A・40Bが右側ダクト32Rに固定して配置されている。その第1と第2のフォトセンサ40A・40Bによるセンサフラグ39のエッジ部検知情報が図9のようにA/Dコンバータ300を介して制御回路部100に入力される。 The shutter opening/closing operation will be described. On the outer shutter member 37R of the right shutter mechanism 34R, a plurality of sensor flags 39 (portions surrounded by dashed lines in FIGS. 3 and 10) corresponding to sheets of various width sizes are provided at the folded edge. is provided. Also, first and second photosensors 40A and 40B for detecting the edge portion of the sensor flag 39 are fixedly arranged on the right duct 32R. Edge portion detection information of the sensor flag 39 by the first and second photosensors 40A and 40B is input to the control circuit section 100 via the A/D converter 300 as shown in FIG.

本実施例において、上記のセンサフラグ39と第1と第2のフォトセンサ40A・40Bがシャッタの開口位置を検知する検知手段である。制御回路部100は外部ホスト装置200等から入力した、使用する用紙の幅サイズ情報に対応したセンサフラグ39のエッジ部が第2のフォトセンサ40Bで検出されるようにシャッターモータM2をシャッターモータ駆動回路400によって制御する。即ち、シャッターモータM2を正回転制御(CW)または逆回転制御(CCW)して、左右のシャッタ機構34L・34Rを駆動させる。 In this embodiment, the sensor flag 39 and the first and second photosensors 40A and 40B are detecting means for detecting the opening position of the shutter. The control circuit unit 100 drives the shutter motor M2 so that the edge portion of the sensor flag 39 corresponding to the width size information of the paper to be used, which is input from the external host device 200 or the like, is detected by the second photosensor 40B. Controlled by circuit 400 . That is, the shutter motor M2 is controlled for forward rotation (CW) or reverse rotation (CCW) to drive the left and right shutter mechanisms 34L and 34R.

そして、第2のフォトセンサ40Bにより、通紙使用される用紙Pの幅サイズ情報に対応したセンサフラグ39のエッジ部が検出された時点で、その時間を起点として数msec間だけシャッターモータM2の駆動し、停止させる。これにより、左右のシャッタ機構34(L・R)の外シャッタ部材37(L・R)の外側のエッジ部が、通紙使用される用紙の幅に対応した位置に移動される。 Then, when the second photosensor 40B detects the edge of the sensor flag 39 corresponding to the width size information of the paper P to be used, the shutter motor M2 is operated for several milliseconds starting from that time. drive and stop. As a result, the outer edge portions of the outer shutter members 37 (L and R) of the left and right shutter mechanisms 34 (L and R) are moved to positions corresponding to the width of the paper to be passed and used.

次に、本実施例の定着装置6における左右の冷却ファン33(L1・L2、R1・R2)の動作について説明する。画像形成時に、定着装置6に通紙使用可能な最大幅の用紙Pのサイズよりも幅の小さいサイズの用紙を連続定着した場合、非通紙域の温度が上昇する。第3サーミスタ19bは、非通紙部域に対応するフィルム部分の内面温度を検知している。 Next, the operation of the left and right cooling fans 33 (L1 and L2, R1 and R2) in the fixing device 6 of this embodiment will be described. During image formation, if the fixing device 6 continuously fixes a sheet having a width smaller than the size of the sheet P having the maximum width that can be used, the temperature of the non-paper-passing area rises. The third thermistor 19b detects the inner surface temperature of the film portion corresponding to the non-sheet passing area.

制御回路部100は第3サーミスタ19bが予め定めた閾値温度以上の温度を検知したら、シャッターモータ駆動回路400(図9)を制御する。即ち、シャッターモータM2により左右のシャッタ機構34(L・R)の内外のシャッタ部材36(L・R)、37(L・R)を連続通紙されている幅狭用紙の幅に対応した位置に移動させる。また、制御回路部100は、冷却ファン駆動回路500(図9)を制御して、左右のダクト32(L・R)における冷却ファン33(L1・L2、R1・R2)の動作を開始させる。 The control circuit unit 100 controls the shutter motor driving circuit 400 (FIG. 9) when the third thermistor 19b detects a temperature equal to or higher than a predetermined threshold temperature. That is, the shutter members 36 (L and R) and 37 (L and R) inside and outside the shutter mechanism 34 (L and R) on the left and right sides are moved by the shutter motor M2 to positions corresponding to the width of the narrow paper continuously passed. move to The control circuit unit 100 also controls the cooling fan drive circuit 500 (FIG. 9) to start the operation of the cooling fans 33 (L1/L2, R1/R2) in the left and right ducts 32 (L/R).

これにより、アセンブリ10の非通紙部が冷却ファンの冷却風により冷却されることで、定着装置6の非通紙域の温度上昇が抑制される。 As a result, the non-paper passing area of the assembly 10 is cooled by the cooling air from the cooling fan, thereby suppressing temperature rise in the non-paper passing area of the fixing device 6 .

そして、第3のサーミスタ19bの検知温度が予め定めた閾値温度よりも下降したら、冷却ファン33(L1・L2、R1・R2)の動作を停止させる。この冷却ファンの第3のサーミスタ19bの検知温度によるON-OFF制御の温度レンジは、冷却ファンの動作状況により、変更するように制御されている。 When the temperature detected by the third thermistor 19b falls below a predetermined threshold temperature, the cooling fans 33 (L1 and L2, R1 and R2) are stopped. The temperature range of the ON-OFF control based on the temperature detected by the third thermistor 19b of the cooling fan is controlled to change according to the operating conditions of the cooling fan.

本実施例での冷却ファン33(L1・L2、R1・R2)のON-OFF制御の温度レンジは、例えば、B4サイズ用紙(縦送り:257mm×364mm)を連続通紙した場合には次のように制御している。 The temperature range for ON-OFF control of the cooling fan 33 (L1/L2, R1/R2) in this embodiment is as follows when, for example, B4 size paper (longitudinal feed: 257 mm x 364 mm) is continuously fed. controlled as follows.

すなわち、通紙中に、第3のサーミスタ19bの検知温度が200℃(動作開始温度)になったら冷却ファン33(L1・L2、R1・R2)の動作を開始させる。そして、アセンブリ10の非通紙部が冷却ファンの冷却風により冷却されて、第3のサーミスタ19bの検知温度が190℃(動作停止温度)に降温したら冷却ファンの動作を停止させる。 That is, when the temperature detected by the third thermistor 19b reaches 200° C. (operation start temperature) during paper feeding, the cooling fans 33 (L1 and L2, R1 and R2) are started to operate. Then, when the non-sheet passing portion of the assembly 10 is cooled by the cooling air from the cooling fan and the temperature detected by the third thermistor 19b drops to 190° C. (operation stop temperature), the operation of the cooling fan is stopped.

(シャッタ開閉動作構成)
次に、本実施例の特徴となるシャッタの開閉動作の構成に関して、図1、図15から図19を用いて、詳細に説明する。左側のシャッタ機構34Lと右側のシャッタ機構34Rにおけるシャッタ開閉動作については同様な動きである。ただし、動作方向は左右のシャッタ機構34(L・R)において互いに逆関係となる。以下においては、右側のシャッタ構成34Rのシャッタ開閉動作を代表して詳細に説明することとする。
(Shutter opening/closing operation configuration)
Next, the configuration of the opening and closing operation of the shutter, which characterizes this embodiment, will be described in detail with reference to FIGS. 1 and 15 to 19. FIG. The shutter opening and closing operations of the left shutter mechanism 34L and the right shutter mechanism 34R are similar. However, the operating directions of the left and right shutter mechanisms 34 (L and R) are opposite to each other. In the following, the shutter opening/closing operation of the right shutter arrangement 34R will be described in detail as a representative.

まず、シャッタの開動作について説明する。図15は、シャッタ機構34Rを吸気側から見た図(機構34Rを内側から見た図)である。図16はシャッタ機構34Rを送風口側から見た図(機構34Rを外側から見た図)である。また、図17には、内シャッタ部材36R、外シャッタ部材37R、及び、ダクト32Rの関係を示す。 First, the shutter opening operation will be described. FIG. 15 is a diagram of the shutter mechanism 34R viewed from the intake side (a diagram of the mechanism 34R viewed from the inside). FIG. 16 is a view of the shutter mechanism 34R viewed from the blower port side (a view of the mechanism 34R viewed from the outside). Also, FIG. 17 shows the relationship between the inner shutter member 36R, the outer shutter member 37R, and the duct 32R.

図15の(a)と図16の(a)はシャッタ機構34Rのシャッタ全閉状態時を示している。この状態において、ダクト32Rの送風口31Rは全閉位置(閉じ位置)に移動している内シャッタ部材36R及び外シャッタ部材37Rにより全幅に亘って閉鎖されている。 (a) of FIG. 15 and (a) of FIG. 16 show the shutter mechanism 34R in the fully closed state. In this state, the air outlet 31R of the duct 32R is closed over the entire width by the inner shutter member 36R and the outer shutter member 37R that are moved to the fully closed position (closed position).

即ち、送風口31Rとこれに対向している窓穴38Rとが全幅に亘って非連通状態に保持されている。シャッタ機構34Rは、フィルム13からの輻射熱によって冷却ファン33が故障するのを防ぐために、冷却ファン33(L1・L2、R1・R2)による冷却が不要な場合(例えば最大幅の用紙を定着しているとき)にこの全閉位置に位置する。 That is, the air blowing port 31R and the window hole 38R facing it are kept in a state of non-communication over the entire width. In order to prevent the cooling fan 33 from malfunctioning due to radiant heat from the film 13, the shutter mechanism 34R is provided when cooling by the cooling fan 33 (L1/L2, R1/R2) is not required (for example, when a sheet of maximum width is fixed). is in this fully closed position.

尚、本実施例では、全閉位置にて送風口31Rは十分に閉鎖されている構成としたが、わずかに隙間が空いている状態を閉じ位置としてもよい。すなわち、内シャッタ部材36R及び外シャッタ部材37Rが制御回路部100の制御により可動できる範囲の中で、最も送付口31Rが遮蔽されている状態を、閉じ位置と定義する。 In this embodiment, the air outlet 31R is fully closed at the fully closed position. That is, the closed position is defined as the state in which the delivery port 31R is most blocked within the movable range of the inner shutter member 36R and the outer shutter member 37R under the control of the control circuit section 100. FIG.

このシャッタ全閉状態において、シャッターモータM2がCW方向(図15、図16において矢印D方向)に回転駆動される。そうすると、シャッターモータM2の出力ギアMGに噛み合った駆動ピニオンギア41が矢印E方向(図15では時計回り)に回転する。そして、駆動ピニオンギア41と噛み合った、内シャッタ部材36Rに形成されたラック形状42Rが駆動ピニオンギア41の回転によって力を受ける。 In this shutter fully closed state, the shutter motor M2 is rotationally driven in the CW direction (arrow D direction in FIGS. 15 and 16). Then, the drive pinion gear 41 meshing with the output gear MG of the shutter motor M2 rotates in the direction of arrow E (clockwise in FIG. 15). A rack shape 42</b>R formed on the inner shutter member 36</b>R and meshed with the driving pinion gear 41 receives force due to the rotation of the driving pinion gear 41 .

図17に示すように、内シャッタ部材36Rに形成されたガイド部47Rがダクト32Rのアセンブリ10の長手方向に形成されたつば状の内シャッタ規制部45Rに嵌合している。そのために、内シャッタ部材36Rは、図15の(b)、図16の(b)ように、アセンブリ10の長手方向の中央側に向かって矢印F方向に移動する。 As shown in FIG. 17, a guide portion 47R formed on the inner shutter member 36R is fitted into a collar-shaped inner shutter restricting portion 45R formed in the longitudinal direction of the assembly 10 of the duct 32R. For this reason, the inner shutter member 36R moves in the direction of the arrow F toward the central side in the longitudinal direction of the assembly 10, as shown in FIGS. 15(b) and 16(b).

内シャッタ部材36Rは、シャッターピニオンギア35Rを回転可能に支持する支持部361Rを有し、内シャッタ部材36Rがアセンブリ10の長手方向に移動することで、支持部361Rも一体となってアセンブリ10の長手方向に移動する。内シャッタ部材36Rの支持部361Rに回転可能に支持されたシャッターピニオンギア35Rは、ダクト32Rに形成されたラック形状43Rと噛み合っている。 The inner shutter member 36R has a support portion 361R that rotatably supports the shutter pinion gear 35R. Move longitudinally. A shutter pinion gear 35R rotatably supported by the support portion 361R of the inner shutter member 36R meshes with the rack shape 43R formed on the duct 32R.

ラック形状43Rはダクトに固定されているので、内シャッタ部材36Rがアセンブリ10の長手方向に移動してもラック形状43Rは、動かない。そのため、内シャッタ部材36Rがアセンブリ10の長手方向に移動することで、シャッターピニオンギア35Rは、図15のように矢印G方向(図15では反時計回り)に回転する。そして、外シャッタ部材37Rのラック形状44Rは、シャッターピニオンギア35Rに噛み合っている。 Since the rack shape 43R is fixed to the duct, even if the inner shutter member 36R moves in the longitudinal direction of the assembly 10, the rack shape 43R does not move. Therefore, when the inner shutter member 36R moves in the longitudinal direction of the assembly 10, the shutter pinion gear 35R rotates in the direction of arrow G (counterclockwise in FIG. 15) as shown in FIG. The rack shape 44R of the outer shutter member 37R meshes with the shutter pinion gear 35R.

そのため、シャッターピニオンギア35Rが内シャッタ部材36Rと共に移動しながら回転すると、ラック形状44Rは、シャッターピニオンギア35Rを介してアセンブリ10の長手方向に移動する力を受ける。これによって、内シャッタ部材36Rが長手方向(F方向)に移動するのと連動して、外シャッタ部材37Rも同じ方向(H方向)に移動する。 Therefore, when the shutter pinion gear 35R rotates while moving together with the inner shutter member 36R, the rack shape 44R receives force to move in the longitudinal direction of the assembly 10 via the shutter pinion gear 35R. As a result, the outer shutter member 37R moves in the same direction (H direction) as the inner shutter member 36R moves in the longitudinal direction (F direction).

外シャッタ部材37Rに形成されたガイド部48Rがダクト32Rのアセンブリ10の長手方向に形成されたつば状の外シャッタ部材規制部46Rに嵌合している。また、外シャッタ部材37Rが内シャッタ部材36Rのアセンブリ10の長手方向に形成されたつば状の外シャッタ部材規制部49Rに嵌合している。そのために、外シャッタ部材37Rは、アセンブリ10の長手中央方向(矢印H方向)に内シャッタ部材36Rの移動量に加えて、シャッターピニオンギア35Rの回転により移動させられた量、すなわち内シャッタ部材36Rの2倍の移動量だけ移動する。 A guide portion 48R formed on the outer shutter member 37R is fitted in a brim-shaped outer shutter member restricting portion 46R formed in the longitudinal direction of the assembly 10 of the duct 32R. Further, the outer shutter member 37R is fitted in a brim-shaped outer shutter member restricting portion 49R formed in the longitudinal direction of the assembly 10 of the inner shutter member 36R. Therefore, the outer shutter member 37R is moved by the rotation of the shutter pinion gear 35R in addition to the amount of movement of the inner shutter member 36R in the longitudinal center direction of the assembly 10 (the direction of the arrow H). moves twice as much as .

これによって、外シャッタ部材37Rと内シャッタ部材36Rは、互いに重なる領域が増えるように開かれる。ここで、定着フィルム13の長手方向に関し、外シャッタ部材37Rと内シャッタ部材36Rにより遮蔽されていない送風口31Rの幅を開口幅と称する。 As a result, the outer shutter member 37R and the inner shutter member 36R are opened so that the areas where they overlap with each other increase. Here, regarding the longitudinal direction of the fixing film 13, the width of the blowing port 31R that is not blocked by the outer shutter member 37R and the inner shutter member 36R is referred to as the opening width.

また、閉じ位置(本実施例では、全閉位置)に位置するときに、外シャッタ部材37Rが送風口31Rを覆っている面を面α、閉じ位置(本実施例では、全閉位置)に位置するときに、内シャッタ部材36Rが送風口31Rを覆っている面を面βとする。このとき、開口幅と外シャッタ部材37Rと内シャッタ部材36Rの関係は次のようになる。 Further, when the outer shutter member 37R is positioned at the closed position (in this embodiment, the fully closed position), the surface on which the outer shutter member 37R covers the air blowing port 31R is the plane α, and the closed position (in this embodiment, the fully closed position). A surface where the inner shutter member 36R covers the air blowing port 31R when positioned is defined as a surface β. At this time, the relationship between the opening width, the outer shutter member 37R, and the inner shutter member 36R is as follows.

開口幅が第1の幅であるとき、外シャッタ部材37Rと内シャッタ部材36Rは互いに重なる領域が存在するので、図16(b)のように定着フィルム側からみたとき、面αの一部と面βの一部がオーバーラップする。そして、開口幅が第1の幅より大きい第2の幅であるとき、外シャッタ部材37Rと内シャッタ部材36Rはさらに互いに重なる領域が増える。よって、開口幅が第2の幅であるとき、図16(b)のように定着フィルム側からみたとき、面αの一部と面βの一部がオーバーラップしつつ、そのオーバーラップする面積が第1の幅のときよりも大きい。 When the opening width is the first width, the outer shutter member 37R and the inner shutter member 36R have overlapping regions, so when viewed from the fixing film side as shown in FIG. A portion of the plane β overlaps. When the opening width is the second width that is larger than the first width, the regions where the outer shutter member 37R and the inner shutter member 36R overlap each other are further increased. Therefore, when the opening width is the second width, when viewed from the fixing film side as shown in FIG. is greater than at the first width.

言換すると、内シャッタ部材36Rは送風口31Rを閉じるための閉じ位置にて送風口を閉じるための第1の面を有する。外シャッタ部材37Rは送風口31Rを閉じるための閉じ位置にて送風口を閉じるための第2の面を有する。内シャッタ部材36R及び外シャッタ部材37Rは、閉じ位置と、送風口の開口幅を第1の幅にするための第1の開き位置と、送風口の開口幅を第1の幅よりも大きい第2の幅にするための第2の開き位置と、を取り得るように移動可能である。 In other words, the inner shutter member 36R has a first surface for closing the air outlet 31R at the closed position for closing the air outlet. The outer shutter member 37R has a second surface for closing the air outlet 31R in a closed position for closing the air outlet. The inner shutter member 36R and the outer shutter member 37R have a closed position, a first open position for setting the opening width of the blower opening to a first width, and a first opening width larger than the first width. and a second open position for 2 widths.

そして、第2の開き位置に位置するときに第1の面と第2の面が互いに重なり合う面積は、第1の開き位置に位置するときに第1の面と第2の面が互いに重なり合う面積よりも大きくなるように移動する。 The area where the first surface and the second surface overlap each other when positioned at the second open position is the area where the first surface and the second surface overlap each other when positioned at the first open position. move to be greater than

上記のような内シャッタ部材36Rと外シャッタ部材37Rの開き移動動作によりダクト32Rの送風口31Rがアセンブリ10の長手端部側から長手中央側に向って開口されていく。その開口幅に対応して送風口31Rと窓穴38Rとが連通する。 By the opening movement operation of the inner shutter member 36R and the outer shutter member 37R as described above, the air outlet 31R of the duct 32R is opened from the longitudinal end side of the assembly 10 toward the longitudinal center side. The air outlet 31R and the window hole 38R communicate with each other corresponding to the width of the opening.

内シャッタ部材36Rと外シャッタ部材37Rが十分に閉じた位置にいるときは、外シャッタ部材37Rのガイド部48Rの大半はダクト32Rのつば状の外シャッタ部材規制部46Rに規制されている。内外のシャッタ部材36R・37Rの上記の開き移動動作により送風口31Rの開口量が大きくなるのに伴って、外シャッタ部材37Rに形成されたガイド部48Rのダクト42Rに形成された外シャッタ部材規制部46Rに規制される部分が短くなっていく。そして、内シャッタ部材36Rのアセンブリ10の長手方向に形成されたつば状の外シャッタ部材規制部49Rに規制される部分が長くなっていく。 When the inner shutter member 36R and the outer shutter member 37R are in the fully closed position, most of the guide portion 48R of the outer shutter member 37R is regulated by the flange-shaped outer shutter member regulating portion 46R of the duct 32R. As the opening amount of the air blowing port 31R increases due to the above-described opening movement operation of the inner and outer shutter members 36R and 37R, the outer shutter member regulation formed in the duct 42R of the guide portion 48R formed in the outer shutter member 37R. The portion restricted by the portion 46R becomes shorter. Then, the portion of the inner shutter member 36R that is regulated by the brim-shaped outer shutter member regulating portion 49R formed in the longitudinal direction of the assembly 10 becomes longer.

次に、シャッタの閉動作について説明する。シャッタ閉動作は、上記のシャッタ開動作の逆の動作である。シャッタ閉動作の詳細を以下に示す。図18はシャッタ機構34Rを吸気側から見た図(機構34Rを内側から見た図)であり、シャッタが全閉と全開のほぼ中間の開き位置にある状態時を示している。また、図19はシャッタ機構34Rを送風口側から見た図(機構34Rを外側から見た図)であり、図18と同様にシャッタが全閉と全開のほぼ中間の開き位置にある状態時を示している。 Next, the closing operation of the shutter will be described. The shutter closing operation is the reverse operation of the above shutter opening operation. Details of the shutter closing operation are shown below. FIG. 18 is a diagram of the shutter mechanism 34R viewed from the intake side (a diagram of the mechanism 34R viewed from the inside), and shows a state in which the shutter is in an open position substantially intermediate between fully closed and fully opened. FIG. 19 is a view of the shutter mechanism 34R viewed from the blower port side (a view of the mechanism 34R viewed from the outside). is shown.

図18と図19のシャッタ開き状態において、シャッターモータM2がCCW方向(矢印J方向)に回転駆動される。そうすると、シャッターモータM2の出力ギアMGに噛み合った、駆動ピニオンギア41が矢印K方向に回転する。駆動ピニオンギア41と噛み合った、内シャッタ部材36Rに形成されたラック形状42Rが駆動ピニオンギア41の回転することによって力を受ける。 In the shutter open state shown in FIGS. 18 and 19, the shutter motor M2 is rotationally driven in the CCW direction (arrow J direction). Then, the driving pinion gear 41 meshing with the output gear MG of the shutter motor M2 rotates in the arrow K direction. A rack shape 42R formed on the inner shutter member 36R and meshed with the driving pinion gear 41 receives force as the driving pinion gear 41 rotates.

内シャッタ部材36Rに形成されたガイド部47Rがダクト32Rのアセンブリ10の長手方向に形成されたつば状の内シャッタ規制部45Rに嵌合している。そのために、内シャッタ部材36Rはアセンブリ10の長手方向の外側に向かって矢印L方向に移動する。 A guide portion 47R formed in the inner shutter member 36R is fitted in a collar-shaped inner shutter restricting portion 45R formed in the longitudinal direction of the assembly 10 of the duct 32R. Therefore, the inner shutter member 36R moves outward in the longitudinal direction of the assembly 10 in the arrow L direction.

内シャッタ部材36Rがアセンブリ10の長手方向に移動することで、内シャッタ部材36Rの支持部361Rも移動する。内シャッタ部材36Rの支持361Rに回転可能に支持されたシャッターピニオンギア35Rは、ダクト32Rに形成されたラック形状43Rと噛み合っている。ラック形状43Rはダクトに固定されているので、内シャッタ部材36Rがアセンブリ10の長手方向に移動してもラック形状43Rは、動かない。そのため、内シャッタ部材36Rがアセンブリ10の長手方向に移動することで、シャッターピニオンギア35Rは、矢印M方向(図18において時計回り)に回転する。 As the inner shutter member 36R moves in the longitudinal direction of the assembly 10, the support portion 361R of the inner shutter member 36R also moves. A shutter pinion gear 35R rotatably supported by a support 361R of the inner shutter member 36R meshes with a rack shape 43R formed on the duct 32R. Since the rack shape 43R is fixed to the duct, even if the inner shutter member 36R moves in the longitudinal direction of the assembly 10, the rack shape 43R does not move. Therefore, when the inner shutter member 36R moves in the longitudinal direction of the assembly 10, the shutter pinion gear 35R rotates in the arrow M direction (clockwise in FIG. 18).

そして、外シャッタ部材37Rのラック形状44Rは、シャッターピニオンギア35Rに噛み合っている。そのために、シャッターピニオンギア35Rが回転すると、ラック形状44Rは、シャッターピニオンギア35Rを介してアセンブリ10の長手方向(L方向)に移動する力を受ける。これによって、内シャッタ部材36Rが長手方向に移動するのと連動して、外シャッタ部材37Rも同じ方向(N方向)に移動する。 The rack shape 44R of the outer shutter member 37R meshes with the shutter pinion gear 35R. Therefore, when the shutter pinion gear 35R rotates, the rack shape 44R receives force to move in the longitudinal direction (L direction) of the assembly 10 via the shutter pinion gear 35R. As a result, the outer shutter member 37R also moves in the same direction (N direction) in conjunction with the movement of the inner shutter member 36R in the longitudinal direction.

外シャッタ部材37Rに形成されたガイド部48Rがダクト32Rのアセンブリ10の長手方向に形成されたつば状の外シャッタ部材規制部46Rに嵌合している。また、外シャッタ部材37Rは内シャッタ部材36Rのアセンブリ10の長手方向に形成されたつば状の外シャッタ部材規制部49Rに嵌合している。 A guide portion 48R formed on the outer shutter member 37R is fitted in a brim-shaped outer shutter member restricting portion 46R formed in the longitudinal direction of the assembly 10 of the duct 32R. Further, the outer shutter member 37R is fitted in a brim-shaped outer shutter member restricting portion 49R formed in the longitudinal direction of the assembly 10 of the inner shutter member 36R.

そのために、外シャッタ部材37Rはアセンブリ10の長手方向の外側に向かって矢印N方向に内シャッタ部材36Rの移動量に加えて、シャッターピニオンギア35Rの回転により移動させられた量、即ち、内シャッタ部材36Rの2倍の移動量だけ移動する。これによって、外シャッタ部材37Rと内シャッタ部材36Rは、互いに重なる領域が減るように閉じられる。 Therefore, the outer shutter member 37R is moved outward in the longitudinal direction of the assembly 10 in the direction of arrow N in addition to the amount of movement of the inner shutter member 36R by the rotation of the shutter pinion gear 35R. It moves twice as much as the member 36R. As a result, the outer shutter member 37R and the inner shutter member 36R are closed so that the overlapping regions are reduced.

上記のような内シャッタ部材36Rと外シャッタ部材37Rの閉じ移動動作によりダクト32Rの送風口31Rがアセンブリ10の長手中央側から長手端部側に向って閉口されていく。その閉口幅に対応して送風口31Rと窓穴38Rとが連通する。 Due to the closing movement of the inner shutter member 36R and the outer shutter member 37R as described above, the blowing port 31R of the duct 32R is closed from the longitudinal center side of the assembly 10 toward the longitudinal end side. Corresponding to the closing width, the blowing port 31R and the window hole 38R communicate with each other.

内シャッタ部材36Rと外シャッタ部材37Rが十分に開いた位置にいるときは、外シャッタ部材37Rのガイド部48Rが十分に内シャッタ部材36Rのアセンブリ10の長手方向に形成されたつば状の外シャッタ部材規制部49Rに規制されている。内外のシャッタ部材36R・37Rの閉じ移動動作により送風口31Rの開口量が小さくなるに伴って、外シャッタ部材37Rに形成されたガイド部48Rの、内シャッタ部材36Rに形成された外シャッタ部材規制部49Rに規制される部分が短くなっていく。そして、ダクト32Lに形成された外シャッタ部材規制部46Rに規制される部分が長くなっていく。 When the inner shutter member 36R and the outer shutter member 37R are in a fully open position, the guide portion 48R of the outer shutter member 37R is fully formed in the longitudinal direction of the assembly 10 of the inner shutter member 36R. It is regulated by the member regulating portion 49R. As the opening amount of the air blowing port 31R becomes smaller due to the closing movement of the inner and outer shutter members 36R and 37R, the guide portion 48R formed in the outer shutter member 37R restricts the outer shutter member formed in the inner shutter member 36R. The portion restricted by the portion 49R becomes shorter. Then, the portion regulated by the outer shutter member regulating portion 46R formed in the duct 32L becomes longer.

本実施例では、左右のシャッタ機構34L・34Rのシャッタ全閉状態においては、図1の(a)に示すように、330mm幅までの範囲を覆う。シャッタ全開状態においては、図1の(b)に示すように、100mmの範囲まで開口することが可能となる。よって、幅サイズ330mmからはがき幅100mmまでの用紙を通紙した場合においても、シャッタ位置を調整し、冷却範囲を冷却調整することが可能になる。 In this embodiment, in the fully closed state of the left and right shutter mechanisms 34L and 34R, a range up to 330 mm wide is covered as shown in FIG. 1(a). In the fully open state of the shutter, as shown in FIG. 1(b), it is possible to open up to a range of 100 mm. Therefore, even when a sheet having a width of 330 mm to a postcard width of 100 mm is passed, it is possible to adjust the shutter position and adjust the cooling range.

よって、本実施例の送風冷却機構30ように、使用する用紙の幅サイズに応じて移動する左右の各々シャッタ機構34(L・Rの)シャッタを複数枚のシャッタ部材が開閉動作時に重なり合いながら移動する構成にする。これによって、シャッタの開口動作に伴って、シャッタが冷却規制する面積が縮小し、シャッタの最大開口幅を拡大することが可能となり、冷却ファンによる定着部材端部の冷却範囲の制御幅を拡大することが可能になる。よって、はがきや封筒といった小サイズ用紙を通紙した際にも生産性を下げることなく、通紙することが可能になる。 Therefore, like the blower cooling mechanism 30 of the present embodiment, the left and right shutter mechanisms 34 (L and R) move according to the width of the paper to be used. configuration. As a result, as the shutter opens, the area for which cooling is regulated by the shutter is reduced, and the maximum opening width of the shutter can be increased, thereby increasing the control range of the cooling range of the end portion of the fixing member by the cooling fan. becomes possible. Therefore, even when small-sized paper such as postcards and envelopes is passed, it is possible to pass the paper without lowering the productivity.

《実施例2》
図20は本実施例2における送風冷却機構の要部の模式図である。本実施例2においても実施例1と同様に定着装置6に対する用紙Pの搬送は用紙幅中心のいわゆる中央基準搬送でなされる。そのため、実施例1の図14と同様に、ダクト32にはダクト長手方向において一端部側の送風口31Lと他端部側の送風口31Rを有する。そして、その各送風口31(L・R)の開口幅を装置に導入される用紙の幅方向長さに応じて変更するシャッタが配置される。
<<Example 2>>
FIG. 20 is a schematic diagram of the main part of the blower cooling mechanism in the second embodiment. In the second embodiment, as in the first embodiment, the paper P is conveyed to the fixing device 6 by the so-called central reference conveyance at the center of the width of the paper. Therefore, as in FIG. 14 of the first embodiment, the duct 32 has an air outlet 31L on one end side and an air outlet 31R on the other end side in the longitudinal direction of the duct. A shutter is arranged to change the opening width of each of the blower ports 31 (L and R) in accordance with the widthwise length of the paper introduced into the apparatus.

本実施例2においては、その一端部側と他端部側のシャッタはそれぞれ1枚ずつのシャッタ部材90(L・R)で構成されている(片側1枚のシャッタ構成)。図20の(a)はそのシャッタ部材90(L・R)が移動機構(不図示)により全閉位置に移動されており、送風口31(L・R)がそれぞれシャッタ部材90(L・R)により十分に閉じられている状態時を示している。 In the second embodiment, the shutters on the one end side and the other end side are each composed of one shutter member 90 (L and R) (one shutter on one side). In (a) of FIG. 20, the shutter members 90 (L and R) have been moved to the fully closed position by a moving mechanism (not shown), and the air blowing ports 31 (L and R) are moved to the respective shutter members 90 (L and R). ) indicates the fully closed state.

図20の(b)は(a)の全閉位置に位置しているシャッタ部材90(L・R)がそれぞれ移動機構(不図示)によりダクト32の長手中央部の全開位置に移動されており、送風口31(L・R)がそれぞれ十分に開かれている状態時を示している。 In FIG. 20(b), the shutter members 90 (L and R) positioned at the fully closed position in (a) are moved to the fully open position at the longitudinal center of the duct 32 by a moving mechanism (not shown). , and the air outlets 31 (L and R) are fully opened.

本実施例2においては、シャッタの開口動作にとも伴って一端部側と他端部側の2枚のシャッタ部材90(L・R)が内外に重なるように動作する。図20の(b)は一端部側と他端部側のシャッタ部材90(L・R)がそれぞれダクト30の長手中央部の全開位置にて一端部側のシャッタ部材90Lが外側、他端部側のシャッタ部材90Rが内側となって重なっている。 In the second embodiment, the two shutter members 90 (L and R) on the one end side and the other end side overlap inside and outside as the shutter opens. FIG. 20(b) shows that the shutter members 90 (L and R) on the one end side and the other end side are fully opened in the longitudinal center of the duct 30, and the shutter member 90L on the one end side is on the outer side and the other end side. The shutter member 90R on the side is inside and overlapped.

従って、本実施例2のシャッタ構成の場合も、実施例1と同様に、シャッタが冷却規制範囲を小さくしながら、シャッタの開口動作を行うことが可能となり、シャッタによるダクト開口幅を拡大することが可能となる。 Therefore, in the case of the shutter structure of the second embodiment, as in the first embodiment, the opening operation of the shutter can be performed while the cooling regulation range of the shutter is reduced, and the width of the opening of the duct by the shutter can be increased. becomes possible.

《実施例3》
実施例1や同2では、定着装置6に対する用紙Pの搬送は用紙幅中心の所謂中央基準搬送でなされる。即ち、用紙Pの通紙領域がアセンブリ10の長手中央位置を基準として通紙される。図21のように片側端部を基準に用紙の通紙領域がある場合(用紙の搬送が用紙の一側端を基準とするいわゆる片側基準搬送)においても、実施例1と同2と同様に、アセンブリ10の非通紙部昇温が発生する。
<<Example 3>>
In Embodiments 1 and 2, the paper P is conveyed to the fixing device 6 by so-called center reference conveyance at the center of the width of the paper. That is, the paper P is passed through the paper passing area with the longitudinal central position of the assembly 10 as a reference. Even in the case where there is a paper passing area based on one side edge as shown in FIG. , the temperature rise of the non-sheet passing portion of the assembly 10 occurs.

この場合においても、実施例1と同2と同様に送風冷却機構部30を配置することで非通紙部昇温の抑制が可能となる。但し、実施例1と同2とは異なり、図21のように片側他方のみにダクト32Aが必要となるために、シャッタ機構34も片側のみで十分となる。 Also in this case, it is possible to suppress the temperature rise of the non-sheet-passing portion by arranging the air-blowing cooling mechanism portion 30 in the same manner as in the first and second embodiments. However, unlike Embodiments 1 and 2, the duct 32A is required only on one side as shown in FIG.

本実施例においては、実施例1で示す右側のシャッタ機構34Rと同様な構成で、アセンブリ10の長手方向に延長した内シャッタ部材36A、外シャッタ部材37Aで構成する。これにより、1枚のシャッタ構成で開口動作を行った場合よりも、送風冷却機構部30を小サイズにすることが可能となる。 In this embodiment, the structure is similar to that of the right shutter mechanism 34R shown in the first embodiment, and is composed of an inner shutter member 36A and an outer shutter member 37A extending in the longitudinal direction of the assembly 10. FIG. This makes it possible to reduce the size of the blower cooling mechanism section 30 as compared with the case where the opening operation is performed with a single shutter configuration.

《実施例4》
送風冷却機構において、左右のシャッタ部材が1枚組のシャッタ構成ではシャッタ部材はダクトに対して摩擦を発生させながら摺動することになる。そのため、参考例として、図41に示す様に、ダクト132と左シャッタ部材134Lおよび右シャッタ部材134Rとの摩擦を小さくするために、左シャッタ部材134Lと右シャッタ部材134RにそれぞれリブC、リブDを設けることが考えられる。それによって、両シャッタ部材134
(L・R)はリブCとリブDの面だけでダクト132の送風口面(面E)、ダクトガイド面(面F)と摺動するため、摺動抵抗を小さくすることができる。
<<Example 4>>
In the blower cooling mechanism, if the left and right shutter members are a pair of shutter members, the shutter member slides on the duct while generating friction. Therefore, as a reference example, as shown in FIG. 41, in order to reduce the friction between the duct 132 and the left shutter member 134L and the right shutter member 134R, the left shutter member 134L and the right shutter member 134R are provided with ribs C and D, respectively. can be considered. Thereby, both shutter members 134
Since (L·R) slides on the blower opening surface (surface E) of the duct 132 and the duct guide surface (surface F) only on the surfaces of the ribs C and D, the sliding resistance can be reduced.

これに対して、前述の実施例1~3の送風冷却機構30のシャッタ構成においては、シャッタの最大開口幅を拡大するために、内シャッタ部材と外シャッタ部材を備える。内外のシャッタ部材は重なり合いながら移動するため、内シャッタ部材と外シャッタ部材の間に摺動抵抗が発生する恐れがある。そのため、シャッタ部材とダクトの摺動抵抗を小さくするだけでなく、内シャッタ部材と外シャッタ部材の摺動抵抗を小さくすると、より好ましい。 On the other hand, the shutter structure of the blower cooling mechanism 30 of Examples 1 to 3 described above includes an inner shutter member and an outer shutter member in order to increase the maximum opening width of the shutter. Since the inner and outer shutter members move while overlapping each other, sliding resistance may occur between the inner and outer shutter members. Therefore, it is more preferable to reduce not only the sliding resistance between the shutter member and the duct, but also the sliding resistance between the inner shutter member and the outer shutter member.

しかしながら、内シャッタ部材と外シャッタ部材の間にシャッタの開閉方向に沿ったリブを設けた場合は、そのリブにより内外のシャッタ部材の間に隙間が生じ、隙間から風が漏れ、通紙域を冷却してしまう恐れがある。 However, when a rib is provided between the inner shutter member and the outer shutter member along the opening/closing direction of the shutter, the rib creates a gap between the inner and outer shutter members, allowing air to leak through the gap and obstructing the paper passing area. It may cool down.

本実施例4と次の実施例5はその対策例である。実施例4や5の送風冷却機構30であれば、内シャッタ部材を以下の実施例で説明する形状にすることで内シャッタ部材と外シャッタ部材の隙間から通紙領域に向かって風が漏れるのを抑制しつつ、外シャッタ部材との接触面積を小さくすることができる。それによって摺動抵抗を小さくすることができる。 The present embodiment 4 and the following embodiment 5 are examples of countermeasures. In the air-blowing cooling mechanism 30 of Embodiments 4 and 5, by forming the inner shutter member into the shape described in the following embodiments, the air can leak from the gap between the inner shutter member and the outer shutter member toward the paper passing area. It is possible to reduce the contact area with the outer shutter member while suppressing the The sliding resistance can thereby be reduced.

(内シャッタ部材と外シャッタ部材の構成)
本実施例4における内シャッタ部材と外シャッタ部材の構成について説明する。前述の図13に示す様に、左右の各シャッタ機構34(L・R)において、内シャッタ部材36
(L・R)は駆動ピニオンギア41とラック42(L・R)で連結されている。駆動ピニオンギア41がシャッターモータM2によって回転駆動されることで駆動が伝達されて内シャッタ部材36(L・R)が移動する。
(Structure of Inner Shutter Member and Outer Shutter Member)
The configurations of the inner shutter member and the outer shutter member in the fourth embodiment will be described. As shown in FIG. 13, in each of the left and right shutter mechanisms 34 (L and R), the inner shutter member 36
(L and R) are connected to the drive pinion gear 41 by a rack 42 (L and R). When the drive pinion gear 41 is rotationally driven by the shutter motor M2, the drive is transmitted to move the inner shutter members 36 (L and R).

また、内シャッタ部材36(L・R)にはそれぞれシャッターピニオンギア35(L・R)が設けられている。これらのシャッターピニオンギア35(L・R)はそれぞれ外シャッタ部材37(L・R)のラック44(L・R)とダクト32(L・R)の固定ラック43(L・R)に噛み合って連結している。 Shutter pinion gears 35 (L and R) are provided on the inner shutter members 36 (L and R), respectively. These shutter pinion gears 35 (L and R) mesh with the racks 44 (L and R) of the outer shutter members 37 (L and R) and the fixed racks 43 (L and R) of the ducts 32 (L and R). are connected.

シャッターピニオンギア35(L・R)は、内シャッタ部材36(L・R)が移動する際にダクト32(L・R)の固定ラック43(L・R)に沿って回転する。その回転によって、内シャッタ部材36(L・R)の移動方向と同じ方向に外シャッタ部材37(L・R)のラック44(L・R)を押し出す構成になっている。 The shutter pinion gear 35 (L·R) rotates along the fixed rack 43 (L·R) of the duct 32 (L·R) when the inner shutter member 36 (L·R) moves. The rotation pushes the racks 44 (L and R) of the outer shutter member 37 (L and R) in the same direction as the moving direction of the inner shutter member 36 (L and R).

それによって、外シャッタ部材37(L・R)は内シャッタ部材36(L・R)の2倍の移動量でダクト32(L・R)の送風口31(L・R)を移動することができる。この構成により、外シャッタ部材37(L・R)は内シャッタ部材36(L・R)よりも排気口外側に移動し、左右それぞれ2枚のシャッタ部材でダクト排気口全長域の開口幅を調整することができる。 As a result, the outer shutter member 37 (L·R) can move the blower port 31 (L·R) of the duct 32 (L·R) by twice the amount of movement of the inner shutter member 36 (L·R). can. With this configuration, the outer shutter member 37 (L/R) moves to the outside of the exhaust port than the inner shutter member 36 (L/R), and the two left and right shutter members adjust the opening width of the entire duct exhaust port area. can do.

図22に内シャッタ部材36(L・R)をダクト送風口側からみたときの状態(内シャッタ外面図)、図23に外シャッタ部材37(L・R)をダクト吸気口側から見たときの状態(外シャッタ部材内面図)を示す。 FIG. 22 shows the state of the inner shutter members 36 (L and R) when viewed from the duct blower port side (outside view of the inner shutter), and FIG. 23 shows the outer shutter members 37 (L and R) when viewed from the duct air inlet side. 2 (inside view of the outer shutter member).

シャッタ開閉時、外シャッタ部材37(L・R)の面52の裏面と内シャッタ部材36
(L・R)の面50は摺動しながら移動することになる。そこで、摺動摩擦を減らすために、図22に示す様に、外シャッタ部材37(L・R)の面52の裏面と対向する領域51は、領域60に対し、外シャッタ部材37(L・R)の面52の裏面からの距離が離れるように、凹形状になっている。
When the shutter is opened and closed, the rear surface of the surface 52 of the outer shutter member 37 (L and R) and the inner shutter member 36
The (L·R) surface 50 moves while sliding. Therefore, in order to reduce the sliding friction, as shown in FIG. ) is recessed from the back surface of the surface 52 .

本実施例では、内シャッタ部材36(L・R)のダクト送風口側の面50及び領域60に対して領域51の厚みを薄くしている。これによって、領域51は、外シャッタ部材37(L・R)の面52の裏面と接触する面積が小さくなるため、摺動摩擦を低減させることができる。一方、面50と領域60は、外シャッタ部材37(L・R)の面52の裏面と摺動する。 In this embodiment, the thickness of the region 51 is made thinner than the surface 50 and the region 60 of the inner shutter member 36 (L and R) on the side of the duct blower port. As a result, the region 51 has a smaller contact area with the rear surface of the surface 52 of the outer shutter member 37 (L and R), so that sliding friction can be reduced. On the other hand, the surface 50 and the area 60 slide against the back surface of the surface 52 of the outer shutter member 37 (L and R).

ここで、当接部60は、内シャッタ部材36(L・R)の開閉方向と直交する方向(図22のX軸方向)において、送風口31(L・R)の開口を覆うように連続して、設けることが好ましい。内シャッタ部材36(L・R)の開閉方向と直交する方向において不連続であると、その隙間から、通紙領域に向かって冷却ファン33(L1・L2、R1・R2)の風が漏れる恐れがある。 Here, the contact portion 60 is continuous so as to cover the opening of the air blowing port 31 (L/R) in the direction perpendicular to the opening/closing direction of the inner shutter member 36 (L/R) (the X-axis direction in FIG. 22). and preferably provided. If it is discontinuous in the direction orthogonal to the opening/closing direction of the inner shutter members 36 (L and R), the air from the cooling fans 33 (L1 and L2, R1 and R2) may leak from the gap toward the paper passing area. There is

また、当接部60は、閉じ位置において、外シャッタ部材37(L・R)とオーバーラップする領域に設けることが好ましい。即ち、図22に示すように、当接部60は、フィルムの長手方向に関し、内シャッタ部材36(L・R)の外側の端部に設けることが好ましい。内シャッタ部材36(L・R)及び外シャッタ部材37(L・R)の開閉動作に伴い、常に外シャッタ部材37(L・R)に当接できるためである。 Moreover, it is preferable that the contact portion 60 is provided in a region that overlaps with the outer shutter member 37 (L and R) in the closed position. That is, as shown in FIG. 22, the abutting portion 60 is preferably provided at the outer end portion of the inner shutter members 36 (L and R) with respect to the longitudinal direction of the film. This is because the inner shutter member 36 (L and R) and the outer shutter member 37 (L and R) can always be in contact with the outer shutter member 37 (L and R) as they open and close.

尚、当接部60だけではなく、内シャッタ部材36(L・R)及び外シャッタ部材37
(L・R)の開閉方向に平行な向きに摺動する面として、面50を設ける。これにより、開閉動作時に、内シャッタ部材36(L・R)が傾いて領域51が外シャッタ部材37(L・R)と摺動するのを抑制することができる。
It should be noted that not only the contact portion 60 but also the inner shutter member 36 (L and R) and the outer shutter member 37
A surface 50 is provided as a surface that slides in a direction parallel to the opening/closing direction of (L and R). As a result, it is possible to prevent the inner shutter member 36 (L and R) from tilting and the region 51 from sliding with the outer shutter member 37 (L and R) during the opening and closing operation.

ここで、領域51に対する当接部60及び面50の高さは、0.5mm以上とする。 Here, the height of the contact portion 60 and the surface 50 with respect to the area 51 is set to 0.5 mm or more.

《実施例5》
図24~図26は本実施例5の構成説明図である。図24に内シャッタ部材36(L・R)をダクト送風口側からみたときの状態(内シャッタ部材外面図)、図25に外シャッタ部材37(L・R)をダクト吸気口側から見たときの状態(外シャッタ部材外面図)を示す。
<<Example 5>>
24 to 26 are explanatory diagrams of the configuration of the fifth embodiment. FIG. 24 shows the state of the inner shutter member 36 (L and R) when viewed from the duct blower port side (outside view of the inner shutter member), and FIG. 25 shows the outer shutter member 37 (L and R) viewed from the duct air inlet side. 2 shows a state (outer surface view of the outer shutter member) at this time.

実施例3では、図22に示す様に、内シャッタ部材36(L・R)の駆動ピニオンギア41からより離れた方の端部の領域60は厚みを薄くしていない。すなわち、本実施例4では、内シャッタ部材36(L・R)の領域51、領域60の間に、摺動抵抗を減らすための凹凸はなくてもよい。 In Example 3, as shown in FIG. 22, the thickness of the end region 60 of the inner shutter member 36 (L and R) farther away from the drive pinion gear 41 is not reduced. That is, in the fourth embodiment, between the regions 51 and 60 of the inner shutter member 36 (L and R), there may be no unevenness for reducing sliding resistance.

そして、本実施例4では、図24のように、外シャッタ部材37(L・R)の面52(外シャッタ部材の摺動面側)において、駆動ピニオンギア41側の端部70にリブ53を設けている。リブ53の厚みは、内シャッタ部材36(L・R)の面50と面51の厚みの差と同じ値にすることが好ましい。ここで、面52に対するリブ53の高さは、0.5mm以上とする。 In the fourth embodiment, as shown in FIG. 24, ribs 53 are formed on the end portion 70 on the driving pinion gear 41 side of the surface 52 (sliding surface side of the outer shutter member) of the outer shutter member 37 (L and R). is provided. The thickness of the rib 53 is preferably the same value as the difference in thickness between the surfaces 50 and 51 of the inner shutter member 36 (L and R). Here, the height of the rib 53 with respect to the surface 52 shall be 0.5 mm or more.

ここで、リブ53は、外シャッタ部材37(L・R)の開閉方向と直交する方向(図24のX軸方向)において、送風口31(L・R)の開口を覆うように連続して、設けることが好ましい。外シャッタ部材37(L・R)の開閉方向と直交する方向において不連続であると、その隙間から、通紙領域に向かって冷却ファン33(L1・L2、R1・R2)の風が漏れる恐れがある。 Here, the ribs 53 are continuous in a direction perpendicular to the opening/closing direction of the outer shutter members 37 (L and R) (the X-axis direction in FIG. 24) so as to cover the openings of the air blowing ports 31 (L and R). , is preferably provided. If it is discontinuous in the direction orthogonal to the opening/closing direction of the outer shutter members 37 (L and R), there is a risk that the air from the cooling fans 33 (L1 and L2, R1 and R2) may leak from the gap toward the paper passing area. There is

また、リブ53は、閉じ位置において、内シャッタ部材36(L・R)とオーバーラップする領域に設けることが好ましい。即ち、図25に示すように、リブ53は、フィルムの長手方向に関し、外シャッタ部材37(L・R)の内側の端部に設けることが好ましい。内シャッタ部材36(L・R)及び外シャッタ部材37(L・R)の開閉動作に伴い、常に内シャッタ部材36(L・R)に当接できるためである。 Moreover, the rib 53 is preferably provided in a region overlapping the inner shutter members 36 (L and R) in the closed position. That is, as shown in FIG. 25, the ribs 53 are preferably provided at the inner ends of the outer shutter members 37 (L and R) with respect to the longitudinal direction of the film. This is because the inner shutter member 36 (L and R) can always come into contact with the inner shutter member 36 (L and R) as the inner shutter member 36 (L and R) and the outer shutter member 37 (L and R) are opened and closed.

即ち、複数枚のシャッタ部材同士(本実施例では外シャッタ部材と内シャッタの2枚のシャッタ部材同士)が摺動しながら開閉動作を伴う機構の場合において、少なくとも1枚のシャッタ部材が摺動面から厚みを薄くした面を摺動面側に持つ。そして、その対向にあるシャッタ部材が摺動面から厚みを厚くした面を摺動面側に持つことを特徴としている。 That is, in the case of a mechanism that involves opening and closing operations while a plurality of shutter members (in this embodiment, two shutter members, an outer shutter member and an inner shutter member) slide against each other, at least one shutter member slides. Have a surface with a thinner thickness on the sliding surface side. The shutter member facing the shutter member has a surface on the side of the sliding surface that is thicker than the sliding surface.

実施例3の構成の場合、内シャッタ部材36(L・R)の駆動ピニオンギア41からより離れた方の端部60の厚みを厚く保つことで、内シャッタ部材36(L・R)と外シャッタ部材37(L・R)の隙間を塞いでいる。それにより冷却ファン33(L1・L2、R1・R2)の風が内シャッタ部材36(L・R)と外シャッタ部材37(L・R)の隙間から漏れることが防止される。即ち、ファンの風が図25に示す矢印Sの向きに漏れることによってアセンブリ10の非通紙域だけでなく通紙域に風が当たり温度が下がることを防いでいる。 In the case of the configuration of the third embodiment, by keeping the thickness of the end portion 60 of the inner shutter member 36 (L/R) farther away from the driving pinion gear 41 thicker, the inner shutter member 36 (L/R) and the outer shutter member 36 (L/R) are kept thick. It closes the gap between the shutter members 37 (L and R). This prevents the air from the cooling fans 33 (L1, L2, R1, R2) from leaking through the gaps between the inner shutter members 36 (L and R) and the outer shutter members 37 (L and R). 25, the air from the fan is prevented from blowing not only the non-paper-passing area but also the paper-passing area of the assembly 10 and lowering the temperature.

本実施例5の構成の場合、内シャッタ部材36(L・R)の駆動ピニオンギア41からより離れた方の端部60の厚みを薄くし、外シャッタ部材37(L・R)の駆動ピニオンギア41側端部70にリブ53を設ける。この構成により、内シャッタ部材36(L・R)と外シャッタ部材37(L・R)の隙間を塞いでいる。これにより、冷却ファン33(L1・L2、R1・33R2)の風が上記の隙間から、図26に示す矢印Sの向きに漏れて、アセンブリ10の非通紙域だけでなく通紙域に風が当たり温度が下がることを防ぐことができる。 In the case of the configuration of the fifth embodiment, the thickness of the end portion 60 of the inner shutter member 36 (L and R) on the side farther from the drive pinion gear 41 is reduced, and the thickness of the end portion 60 of the outer shutter member 37 (L and R) is reduced. A rib 53 is provided on the end portion 70 on the side of the gear 41 . This configuration closes the gap between the inner shutter member 36 (L and R) and the outer shutter member 37 (L and R). As a result, the wind from the cooling fans 33 (L1, L2, R1, 33R2) leaks from the gaps in the direction of the arrow S shown in FIG. can prevent the temperature from dropping.

《実施例6》
送風冷却機構30において、駆動ピニオンギア41に対して左右のシャッタのラック42(L・R)の位置がずれていると、左右のシャッタによるダクト送風口31(L・R)の開口幅が異なってしまう。例えば、片側のシャッタは開口部を十分に閉じているが、もう片側のシャッタは開口部が閉じ切れていないということが発生する。そのため、駆動ピニオンギア41に対して左右のシャッタのラック42(L・R)の位相を合わせて組み立てる必要がある。
<<Example 6>>
In the blower cooling mechanism 30, if the positions of the racks 42 (L and R) of the left and right shutters are misaligned with respect to the driving pinion gear 41, the opening widths of the duct blower ports 31 (L and R) by the left and right shutters will differ. end up For example, the shutter on one side fully closes the opening, but the shutter on the other side does not completely close the opening. Therefore, it is necessary to match the phases of the left and right shutter racks 42 (L and R) with respect to the drive pinion gear 41 when assembling.

そのため、参考例として、図42に示す様にすることが考えられる。左右のシャッタがそれぞれ1枚構成の場合の左シャッタ部材134Lと右シャッタ部材134Rの組み立てを考える。駆動ピニオンギア41に設けられた印410aと410bに対して、左シャッタ部材134Lのラック142Lに設けられた印420Lと右シャッタ部材134Rのラック142Rに設けられた印420Rを目視で合わせる(△の頂点の位置を対向にする)。 Therefore, as a reference example, it is conceivable to arrange as shown in FIG. Consider the assembly of the left shutter member 134L and the right shutter member 134R in the case where the left and right shutters are each composed of one sheet. The mark 420L provided on the rack 142L of the left shutter member 134L and the mark 420R provided on the rack 142R of the right shutter member 134R are visually aligned with the marks 410a and 410b provided on the drive pinion gear 41 (the triangle vertices facing each other).

しかしながら、実施例1のように、シャッタの最大開口幅を拡大するために左右にそれぞれ複数枚のシャッタ部材を備えた送風冷却機構30においては次のような事情がある。即ち、最も内側にあるシャッタ部材の位相がずれると、それに追従して移動する外側のシャッタ部材のずれ量が図42の参考例のシャッタ機構に比べて大きくなる。また、片側の複数のシャッタ部材についてもそれぞれ位相のずれがあると、シャッタ部材間に隙間が発生したり、開口幅を閉じきれないということが発生したりする。 However, the blower cooling mechanism 30 having a plurality of left and right shutter members for enlarging the maximum opening width of the shutter as in the first embodiment has the following problems. That is, when the phase of the innermost shutter member shifts, the amount of shift of the outer shutter member that moves following it becomes greater than in the shutter mechanism of the reference example shown in FIG. Further, if there is a phase shift for each of the shutter members on one side, a gap may occur between the shutter members, or the opening width may not be completely closed.

このようにシャッタ部材の枚数が増えると位相合わせが必要な個所が増えるだけでなく、より精度が必要になるが、図42の参考例の様に目視によって位相合わせを行おうとすると、作業性がよくなく、位相のずれが発生しやすいという課題がある。 When the number of shutter members increases in this way, not only does the number of locations that require phase matching increase, but more accuracy is required. This is not good, and there is a problem that a phase shift is likely to occur.

本実施例6はその対策構成例である。本実施例のようなシャッタ機構構成もしくはシャッタ機構の組み立て方法であれば、左右にそれぞれ複数のシャッタ部材を持つ構成であっても、左右のシャッタ部材の位相を合わせて組み立てる際に、図42の参考例の方法よりも作業性を向上させることができる。そして、精度が良い位相合わせを行いつつ組み立てることができる。 The sixth embodiment is an example of the countermeasure configuration. With the shutter mechanism structure or the method of assembling the shutter mechanism as in this embodiment, even if the structure has a plurality of shutter members on the left and right sides, when assembling the left and right shutter members by matching the phases of the left and right shutter members, as shown in FIG. Workability can be improved more than the method of the reference example. Then, it is possible to assemble while performing highly accurate phase matching.

(片側二枚組シャッタ構成の組み立て)
本実施例6における送風冷却機構30の構成と組み立て方法について説明する。実施例1における送風冷却機構部30は左右のシャッタ機構34(L・R)にそれぞれ内シャッタ部材36(L・R)と外シャッタ部材37(L・R)の2枚ずつのシャッタ部材を持つ
(片側二枚組シャッタ構成)。そのため、全4枚のシャッタ部材がダクト32(L・R)の送風口31(L・R)に対して所定の位置に移動し、かつ、左右対称に移動するために、組み立て時に4枚のシャッタ部材の位相を合わせる必要がある。
(Assembly of single-side two-sheet shutter configuration)
The configuration and assembly method of the blower cooling mechanism 30 in the sixth embodiment will be described. The blower cooling mechanism unit 30 in the first embodiment has two shutter members each of the inner shutter members 36 (L and R) and the outer shutter members 37 (L and R) in the left and right shutter mechanisms 34 (L and R). (Single-side two-piece shutter configuration). Therefore, all four shutter members move to predetermined positions with respect to the blower ports 31 (L and R) of the duct 32 (L and R), and move symmetrically. It is necessary to match the phase of the shutter member.

組み立て時の位相合わせを容易に行うために、図27の(a)に示すシャッタ組み立て用の治具101を使用する。治具101はベース治具101aと中央治具101bで構成されている。図27の(b)に示すように、ベース治具101aの長手中央部は溝穴部105とされており、この溝穴部105に対して中央治具101bが嵌め込まれてベース治具101aから取り外し可能(着脱可能)に装着される。 A jig 101 for assembling the shutter shown in FIG. 27(a) is used to facilitate phase matching during assembly. The jig 101 is composed of a base jig 101a and a central jig 101b. As shown in (b) of FIG. 27, the longitudinal central portion of the base jig 101a is a slot portion 105, and the central jig 101b is fitted into the slot portion 105 so that the base jig 101a is separated from the base jig 101a. It is attached detachably (detachably).

中央治具101bの上面側(表面側)には4本のピン102(a・b・c・d)が配置されている。ピン102aは後述するように左側シャッタ機構34Lの内シャッタ部材36Lと外シャッタ部材37Lの位相合わせに使用される。ピン102bは後述するように右側シャッタ機構34Rの内シャッタ部材36Rと外シャッタ部材37Rの位相合わせに使用される。また、ピン102cとピン102dはそれぞれ後述するように内シャッタ部材36Lのラック42Lと内シャッタ部材36Rのラック42Rと駆動ピニオンギア41とダクト32L・32Rの位置決めに使用される。 Four pins 102 (a, b, c, d) are arranged on the upper surface side (surface side) of the central jig 101b. The pin 102a is used for phasing the inner shutter member 36L and the outer shutter member 37L of the left shutter mechanism 34L, as will be described later. The pin 102b is used for phasing the inner shutter member 36R and the outer shutter member 37R of the right shutter mechanism 34R, as will be described later. The pins 102c and 102d are used for positioning the rack 42L of the inner shutter member 36L, the rack 42R of the inner shutter member 36R, the drive pinion gear 41, and the ducts 32L and 32R, respectively, as will be described later.

図27の(b)に示すように、ベース治具101aの溝穴部105の面には2つのボス103(a・b)が設けられている。図27の(c)は中央治具101bの下面側(裏面側)を見ている図である。中央治具101bの下面側には上記のボス103a、103bにそれぞれ対応する2つの穴104(a・b)が設けられている。中央治具101bをベース治具101aの溝穴部15に取り付ける際は、上記のボス103aと穴104a及びボス103bと穴104bをそれぞれ対応させて嵌合させる。これにより中央部治具101bが溝穴部15に対してずれ止めされて装着される。 As shown in FIG. 27(b), two bosses 103 (a and b) are provided on the surface of the grooved hole portion 105 of the base jig 101a. FIG. 27(c) is a view looking at the lower surface side (rear surface side) of the central jig 101b. Two holes 104 (a and b) respectively corresponding to the bosses 103a and 103b are provided on the lower surface side of the central jig 101b. When attaching the central jig 101b to the grooved hole portion 15 of the base jig 101a, the bosses 103a and holes 104a and the bosses 103b and holes 104b are fitted to each other. As a result, the central jig 101b is attached to the grooved hole portion 15 while being prevented from slipping.

組み立ての際は、図28の(a)のように、左側シャッタ機構34Lの内シャッタ部材36Lを外シャッタ部材37Lの内側に嵌め入れる。この場合、内シャッタ部材36Lの外シャッタ部材規制部49Lを外シャッタ部材37Lのガイド48Lに沿ってスライドして嵌め入れる。これにより両シャッタ部材36L・37Lを重ね合わせた状態に組み立てる。 During assembly, as shown in FIG. 28A, the inner shutter member 36L of the left shutter mechanism 34L is fitted inside the outer shutter member 37L. In this case, the outer shutter member restricting portion 49L of the inner shutter member 36L is slid and fitted along the guide 48L of the outer shutter member 37L. As a result, both shutter members 36L and 37L are assembled in a superimposed state.

また、同図の(b)のように、右側シャッタ機構34Rの内シャッタ部材36Rを外シャッタ部材37Rの内側に嵌め入れる。この場合、内シャッタ部材36Rの外シャッタ部材規制部49Rを外シャッタ部材37Rのガイド48Rに沿ってスライドして嵌め入れる。これにより両シャッタ部材36R・37Rを重ね合わせた状態に組み立てる。 Further, as shown in FIG. 4B, the inner shutter member 36R of the right shutter mechanism 34R is fitted inside the outer shutter member 37R. In this case, the outer shutter member restricting portion 49R of the inner shutter member 36R is slid and fitted along the guide 48R of the outer shutter member 37R. As a result, both shutter members 36R and 37R are assembled in a superimposed state.

上記のようにして重ね合わせて組み立てた内シャッタ部材36(L・R)と外シャッタ部材37(L・R)について、吸気口面側(シャッタ内面側)を上、送風口面側(シャッタ外面側)を下とする。そして、左右の組み立て体を、図29に示す様に、内シャッタ部材36Lのラック42Lが内シャッタ部材36Rの吸気口面側よりも上側に、内シャッタ部材36Rのラック42Rが内シャッタ部材36Lの吸気口面側よりも上側になるように交差させて配置する。 Regarding the inner shutter member 36 (L·R) and the outer shutter member 37 (L·R) which are superimposed and assembled as described above, the intake port side (shutter inner side) side) down. 29, the rack 42L of the inner shutter member 36L is positioned above the intake port side of the inner shutter member 36R, and the rack 42R of the inner shutter member 36R is positioned above the inner shutter member 36L. Arrange them so that they are above the air intake side.

このとき、内シャッタ部材36Lの位置決め穴352Lと外シャッタ部材37Lの位置決め穴351Lの位置を略同心とし、また、内シャッタ部材36Rの位置決め穴352Rと外シャッタ部材37Rの位置決め穴351Rの位置を略同心とする。 At this time, the positions of the positioning hole 352L of the inner shutter member 36L and the positioning hole 351L of the outer shutter member 37L are substantially concentric, and the positions of the positioning hole 352R of the inner shutter member 36R and the positioning hole 351R of the outer shutter member 37R are substantially aligned. be concentric.

この状態で、図30に示す様に、ベース治具101aに中央治具101bを装着した治具101の中央治具101bに対して左側シャッタ機構34Lと右側シャッタ機構34Rを取り付ける。このとき取り付け要領として、
1)治具101のピン102aが、略同心に位置している外シャッタ部材37Lの位置決め穴351Lと内シャッタ部材36Lの位置決め穴352Lに下から上に入って貫通するように
2)治具101のピン102bが、略同心に位置している外シャッタ部材37Rの位置決め穴351Rと内シャッタ部材36Rの位置決め穴352Rに下から上に入って貫通するように
3)治具101のピン102cが、内シャッタ部材36Lのラック42Lの位置決め穴353Lに下から上に入って貫通するように
4)治具101のピン102dが、内シャッタ部材36Rのラック42Rの位置決め穴353Rに下から上に入って貫通するようにして取り付ける。
In this state, as shown in FIG. 30, the left shutter mechanism 34L and the right shutter mechanism 34R are attached to the central jig 101b of the jig 101 in which the central jig 101b is attached to the base jig 101a. At this time, as an installation point,
1) The pin 102a of the jig 101 is inserted from bottom to top and penetrates the positioning hole 351L of the outer shutter member 37L and the positioning hole 352L of the inner shutter member 36L, which are positioned substantially concentrically. 3) The pin 102c of the jig 101 enters from the bottom up and penetrates the positioning hole 351R of the outer shutter member 37R and the positioning hole 352R of the inner shutter member 36R which are positioned substantially concentrically. 4) The pin 102d of the jig 101 enters the positioning hole 353R of the rack 42R of the inner shutter member 36R from bottom to top so as to penetrate the positioning hole 353L of the rack 42L of the inner shutter member 36L from bottom to top. Install so that it penetrates.

次に、図31示す様に、内シャッタ部材36Lのシャッターピニオンギア軸354Lと内シャッタ部材36Rのシャッターピニオンギア軸354Rに、それぞれシャッターピニオンギア35L・35Rを取り付ける。 Next, as shown in FIG. 31, the shutter pinion gears 35L and 35R are attached to the shutter pinion gear shaft 354L of the inner shutter member 36L and the shutter pinion gear shaft 354R of the inner shutter member 36R, respectively.

シャッターピニオンギア35(L・R)は、それぞれ、外シャッタ部材37Lのラック44Lと外シャッタ部材37Rのラック44Rに噛み合って連結する。そして、内シャッタ部材36(L・R)が移動する際に、内シャッタ部材36Lと内シャッタ部材36Rの移動方向と同じ方向に向かって外シャッタ部材37Lのラック44Lと外シャッタ部材37Rのラック44Rを押し出す構成になっている。 The shutter pinion gears 35 (L and R) are respectively meshed and connected to the rack 44L of the outer shutter member 37L and the rack 44R of the outer shutter member 37R. When the inner shutter member 36 (L and R) moves, the rack 44L of the outer shutter member 37L and the rack 44R of the outer shutter member 37R move in the same direction as the moving direction of the inner shutter member 36L and the inner shutter member 36R. is configured to push out.

そのため、外シャッタ部材37Lと外シャッタ部材37Rは内シャッタ部材36Lと内シャッタ部材36Rの2倍の移動量で、ダクト32Lの送風口31Lとダクト32Rの送風口31Rを移動することができる。 Therefore, the outer shutter member 37L and the outer shutter member 37R can move the air blowing port 31L of the duct 32L and the air blowing port 31R of the duct 32R by twice the movement amount of the inner shutter member 36L and the inner shutter member 36R.

この構成により、外シャッタ部材37Lと外シャッタ部材37Rは、ダクト32Lの送風口31Lとダクト32Rの送風口31Rにおいて、内シャッタ部材36Lと内シャッタ部材36Rよりも外側に移動する。即ち、左右それぞれ2枚のシャッタでダクト32L・32Rの送風口31L・31Rの全長域の開口幅を調整することができる。 With this configuration, the outer shutter member 37L and the outer shutter member 37R move outside the inner shutter member 36L and the inner shutter member 36R at the air outlet 31L of the duct 32L and the air outlet 31R of the duct 32R. That is, it is possible to adjust the opening width of the entire length area of the air blowing ports 31L and 31R of the ducts 32L and 32R with two shutters on the left and right sides.

また、図31に示す様に、駆動ピニオンギア41を取り付ける。図32に示す様に、駆動ピニオンギア41は、シャッターモータM2の出力ギアGMと噛み合う歯車411と、内シャッタ部材36Lのラック42Lと内シャッタ部材36Rのラック42Rに噛み合う歯車412と、中心穴413と、を持つ段ギアである。また、駆動ピニオンギア41は、中央治具101bのピン102cとピン102dが入る穴414(a・b)を持つ。 Also, as shown in FIG. 31, the driving pinion gear 41 is attached. As shown in FIG. 32, the drive pinion gear 41 includes a gear 411 that meshes with the output gear GM of the shutter motor M2, a gear 412 that meshes with the rack 42L of the inner shutter member 36L and the rack 42R of the inner shutter member 36R, and a center hole 413. It is a stage gear with and. Further, the drive pinion gear 41 has holes 414 (a and b) into which the pins 102c and 102d of the central jig 101b are inserted.

駆動ピニオンギア41を取り付ける際は、穴414aと414bに中央治具101bのピン102cとピン102dが入るように駆動ピニオンギア41の位置を揃え、歯車412を中央治具101b側に向けて取り付ける。なお、ピン102cとピン102dを、穴414aと414bのどちらに入れても構わない。 When mounting the driving pinion gear 41, the driving pinion gear 41 is aligned so that the pins 102c and 102d of the central jig 101b are inserted into the holes 414a and 414b, and the gear 412 is mounted toward the central jig 101b. The pin 102c and the pin 102d may be inserted into either of the holes 414a and 414b.

次に、ダクト32(L・R)を取り付ける。図33はダクト32(L・R)の送風口側の面(ダクト下面)を示している。実施例1の図14等で既に説明したように、ダクト32には、アセンブリ10を冷却するための風が通る送風口31(L・R)が設けられている。また、ダクト32には、内シャッタ部材36Lの規制部45L、内シャッタ部材36Rの規制部45R、外シャッタ部材37Lの規制部46L、外シャッタ部材37Rの規制部46Rが設けられている。 Next, the ducts 32 (L and R) are attached. FIG. 33 shows the surface (lower surface of the duct) of the duct 32 (L and R) on the air outlet side. As already described with reference to FIG. 14 and the like of the first embodiment, the duct 32 is provided with the air outlets 31 (L and R) through which the air for cooling the assembly 10 passes. Further, the duct 32 is provided with a regulating portion 45L of the inner shutter member 36L, a regulating portion 45R of the inner shutter member 36R, a regulating portion 46L of the outer shutter member 37L, and a regulating portion 46R of the outer shutter member 37R.

また、図33に示すように、ダクト32には、シャッターピニオンギア35Lと噛み合うラック43L、シャッターピニオンギア35Rと噛み合うラック43R、駆動ピニオンギア軸80が設けられている。また、駆動ピニオンギア軸80の傍には、治具101のピン102cとピン102dが入る穴81(a・b)が設けられている。 33, the duct 32 is provided with a rack 43L that meshes with the shutter pinion gear 35L, a rack 43R that meshes with the shutter pinion gear 35R, and a drive pinion gear shaft 80. As shown in FIG. Further, holes 81 (a and b) are provided near the driving pinion gear shaft 80 to receive the pins 102c and 102d of the jig 101. As shown in FIG.

そして、図28~図32の手順・要領にて中央治具101bに左右のシャッタ機構34L・34Rを取り付けた治具101に対して図33のダクト32を、図34のように駆動ピニオンギア軸80を向けて対向させる。そして、ラック43Lと同43Rが、シャッターピニオンギア35Rと同35Lに連結するように、ダクト32の治具101に対する対向方向を調整する。 28 to 32, the left and right shutter mechanisms 34L and 34R are attached to the central jig 101b, and the duct 32 in FIG. 80 and face each other. Then, the facing direction of the duct 32 to the jig 101 is adjusted so that the racks 43L and 43R are connected to the shutter pinion gears 35R and 35L.

そして、ダクト32の穴81(a・b)に、それぞれ中央治具101bのピン102cとピン102dが入り、駆動ピニオンギア41の中心穴413にダクト32の駆動ピニオンギア軸80が入るよう位置を揃えながらダクト32を治具101に取り付ける。図35はダクト32を治具101に取り付けた状態を示している。 The positions are set so that the pins 102c and 102d of the central jig 101b enter the holes 81 (a and b) of the duct 32, respectively, and the drive pinion gear shaft 80 of the duct 32 enters the center hole 413 of the drive pinion gear 41. The ducts 32 are attached to the jig 101 while being aligned. FIG. 35 shows a state in which the duct 32 is attached to the jig 101. FIG.

このようにして、ダクト32を治具101に取り付けた後に、図36のように、中央治具101bを内シャッタ部材36、外シャッタ部材37、駆動ピニオンギア41、ダクト32ごとベース治具101aから取り外す。 After attaching the duct 32 to the jig 101 in this way, as shown in FIG. Remove.

そして、ダクト32から内シャッタ部材36と外シャッタ部材37と駆動ピニオンギア41が落ちないように、中央治具101bとダクト32で、内シャッタ部材36と外シャッタ部材37と駆動ピニオンギア41を挟むようにして持ち反転させる。この反転体を、図37に示す様に、ベース治具101a上に中央治具101bごと置く。 The inner shutter member 36, the outer shutter member 37, and the driving pinion gear 41 are sandwiched between the central jig 101b and the duct 32 so that the inner shutter member 36, the outer shutter member 37, and the driving pinion gear 41 do not fall out of the duct 32. Hold it and turn it over. As shown in FIG. 37, this inverted body is placed on the base jig 101a together with the center jig 101b.

次に、図38に示す様に、中央治具101bだけを、内シャッタ部材36、外シャッタ部材37、駆動ピニオンギア41、ダクト32からピン102(a・b・c・d)を抜いて取り外す。 Next, as shown in FIG. 38, only the central jig 101b is removed by pulling out the pins 102 (a, b, c, d) from the inner shutter member 36, the outer shutter member 37, the drive pinion gear 41, and the duct 32. .

続いて、図39に示す様に、外シャッタ部材37(L・R)をそれぞれダクト32(L・R)の送風口31(L・R)が閉じる矢印Q方向にスライドさせる。これにより、内シャッタ部材36Lと内シャッタ部材36Rを連動して移動させ、内シャッタ部材36Lと内シャッタ部材36Rの間隔を広げる。このとき内シャッタ部材36Lと内シャッタ部材36Rの間隔は、後述するシャッタ移動規制部材82が内シャッタ部材36Lと内シャッタ部材36Rの間に入る以上に広げる。 Subsequently, as shown in FIG. 39, the outer shutter members 37 (L and R) are slid in the direction of the arrow Q to close the air blowing ports 31 (L and R) of the ducts 32 (L and R). As a result, the inner shutter member 36L and the inner shutter member 36R are moved in conjunction with each other to widen the distance between the inner shutter member 36L and the inner shutter member 36R. At this time, the space between the inner shutter member 36L and the inner shutter member 36R is widened so that the shutter movement restricting member 82, which will be described later, can be inserted between the inner shutter member 36L and the inner shutter member 36R.

そして、図40に示す様に、シャッタ移動規制部材82を駆動ピニオンギア41上に取り付け、ビス等の締結部材でダクト32の駆動ピニオンギア軸80に固定する。シャッタ移動規制部材82は駆動ピニオンギア41がダクト32から外れないよう抑える役割を持つ。また、同規制部材82は内シャッタ部材36(L・R)と外シャッタ部材37(L・R)の可動域を制限する。この制限により、内シャッタ部材36(L・R)と外シャッタ部材37(L・R)がダクト32(L・R)から外れることを防止する役割を持つ。 Then, as shown in FIG. 40, the shutter movement restricting member 82 is mounted on the drive pinion gear 41 and fixed to the drive pinion gear shaft 80 of the duct 32 with a fastening member such as a screw. The shutter movement restricting member 82 has a role of preventing the drive pinion gear 41 from coming off the duct 32 . Further, the restriction member 82 restricts the movable range of the inner shutter member 36 (L·R) and the outer shutter member 37 (L·R). This restriction serves to prevent the inner shutter member 36 (L and R) and the outer shutter member 37 (L and R) from coming off the duct 32 (L and R).

内シャッタ部材36(L・R)と外シャッタ部材37(L・R)を取り外す場合は、シャッタ移動規制部材82を外し、外シャッタ部材37(L・R)の位置を固定部材82の位置より内側にスライドさせる。これにより、連動して内シャッタ部材36(L・R)もスライド移動し、ダクト32(L・R)の内シャッタ規制部45(L・R)から内シャッタ部材36(L・R)のガイド47(L・R)が外れるため、取り外すことができる。 When removing the inner shutter member 36 (L/R) and the outer shutter member 37 (L/R), the shutter movement restricting member 82 is removed and the position of the outer shutter member 37 (L/R) is moved from the position of the fixed member 82. slide inward. As a result, the inner shutter members 36 (L and R) are also slid in conjunction with each other, and the inner shutter members 36 (L and R) are guided from the inner shutter regulation portions 45 (L and R) of the ducts 32 (L and R). Since 47 (L/R) is removed, it can be removed.

上記した送風冷却機構30の構成および組み立て方法をまとめると次の通りである。 The configuration and assembly method of the air-blowing cooling mechanism 30 described above are summarized as follows.

(1)記録材上の画像を加熱する定着部材10を有する定着装置6に用いられる送風冷却機構30である。定着部材10の設定された領域を冷却するための送風口31を有するダクト32と、送風口31の開口幅を装置に導入される記録材Pの幅方向長さに応じて変更すシャッタと、シャッタに駆動を伝える駆動部材41と、を有する。 (1) A blower cooling mechanism 30 used in a fixing device 6 having a fixing member 10 for heating an image on a recording material. a duct 32 having a blower port 31 for cooling a set area of the fixing member 10; a shutter that changes the opening width of the blower port 31 according to the length in the width direction of the recording material P introduced into the apparatus; and a drive member 41 for transmitting drive to the shutter.

シャッタは複数枚のシャッタ部材36・37にて構成されており、シャッタの開口動作に伴って複数枚のシャッタ部材が移動することによってシャッタの送風口31の開口幅を変更する面の面積が縮小する構成である。 The shutter is composed of a plurality of shutter members 36 and 37, and as the shutter members move along with the opening operation of the shutter, the area of the surface for changing the opening width of the blower port 31 of the shutter is reduced. It is a configuration that

ダクト32と複数枚のシャッタ部材36・37と駆動部材41にはそれぞれに所定の位置に、組み立ての際に複数枚のシャッタ部材36・37と駆動部材41の位相合わせのための位置決め用の穴81・351・352・353・414が配設されている。 The duct 32, the plurality of shutter members 36 and 37, and the drive member 41 are each provided with a positioning hole at a predetermined position for phasing the plurality of shutter members 36 and 37 and the drive member 41 during assembly. 81, 351, 352, 353, 414 are arranged.

(2)上記(1)の送風冷却機構の組み立て方法であって、所定の位置に複数のピン102を有し、ダクト32と複数枚のシャッタ部材36・37と駆動部材41を一義的に位置決めさせる治具101を用いる。ダクト32と複数枚のシャッタ部材36・37と駆動部材41のそれぞれ配設されている位置決め用の穴を対応するピン102に係合させて位置決めすることで、複数枚のシャッタ部材36・37と駆動部材41の位相合わせをする。 (2) The method for assembling the blower cooling mechanism of (1) above, wherein a plurality of pins 102 are provided at predetermined positions, and the duct 32, the plurality of shutter members 36 and 37, and the driving member 41 are uniquely positioned. A jig 101 is used to allow the The duct 32, the plurality of shutter members 36 and 37, and the driving member 41 are positioned by engaging the corresponding pins 102 with the positioning holes respectively provided, thereby positioning the plurality of shutter members 36 and 37. The phase of the driving member 41 is adjusted.

以上の様に、送風冷却機構30の組み立てにおいて、組み立て治具101を使用し、内シャッタ部材36(L・R)と外シャッタ部材37(L・R)と駆動ピニオンギア41の位相合わせを行いながら組み立てる。これにより、シャッタの位相合わせを図41の参考例の方法よりも簡潔に行うことができる。 As described above, in assembling the blower cooling mechanism 30, the assembling jig 101 is used to match the phases of the inner shutter member 36 (L and R), the outer shutter member 37 (L and R), and the driving pinion gear 41. Assemble while As a result, shutter phase adjustment can be performed more simply than the method of the reference example of FIG.

《その他の実施例》
(1)以上、本発明の実施例について説明したが、各実施例で例示した寸法・条件等の数値は一例であって、この数値に限定されるものではない。本発明を適用できる範囲において、数値は適宜選択できる。また、本発明を適用できる範囲において実施例に記載の構成を適宜変更してもよい。例えばローラ定着方式、IH定着方式の定着装置と実施例の様な送風冷却機構とを組み合わせても良い。
<<Other embodiments>>
(1) Although the embodiments of the present invention have been described above, the numerical values of the dimensions, conditions, etc. exemplified in each embodiment are merely examples, and are not limited to these numerical values. Numerical values can be appropriately selected within the range to which the present invention can be applied. Also, the configurations described in the embodiments may be changed as appropriate within the scope to which the present invention can be applied. For example, a fixing device of a roller fixing method or an IH fixing method may be combined with an air cooling mechanism as in the embodiment.

(2)複数枚のシャッタ部材を3枚以上にすることもできる。 (2) The number of shutter members may be three or more.

また、シャッタ部材として展開・畳み込み可能な蛇腹式部材(アコーデオン式部材)を用いることもできる。この蛇腹式シャッタもの開口動作に伴ってシャッタの送風口31の開口幅を変更する面の面積が縮小する。 A foldable and unfoldable bellows-type member (accordion-type member) can also be used as the shutter member. As the bellows-type shutter also opens, the area of the surface for changing the opening width of the blower port 31 of the shutter is reduced.

(3)実施例に示したフルム加熱方式の定着装置6におけるフィルム13は、ヒータ11と断熱ホルダ12によってその内面を支持され、加圧ローラ20によって駆動される構成に限られない。例えば、フィルム13は、複数のローラに架け渡されてこれらの複数のローラのいずれかによって駆動されるユニット方式であってもよい。 (3) The film 13 in the film heating type fixing device 6 shown in the embodiment is not limited to the configuration in which the inner surface is supported by the heater 11 and the heat insulation holder 12 and driven by the pressure roller 20 . For example, the film 13 may be of a unit type that is stretched over a plurality of rollers and driven by any one of these rollers.

(4)フィルム13とニップ部Nを形成する加圧部材20は、ローラ部材には限られない。例えば、複数のローラにベルトを架け渡した加圧ベルトユニット(これも定着部材である)を用いてもよい。 (4) The pressure member 20 forming the nip portion N with the film 13 is not limited to a roller member. For example, a pressure belt unit (which is also a fixing member) in which a belt is stretched over a plurality of rollers may be used.

(5)定着装置6として用紙上に形成された未定着トナー像を加熱して定着する装置を例にして説明したがこれに限られない。例えば、用紙に仮定着されたトナー像を加熱し再定着することにより画像のグロス(光沢度)を増大させる装置(この場合も定着装置と呼ぶことにする)であってもよい。即ち、例えば、半定着済みのトナー画像を用紙に定着させる装置や、定着済みの画像に対して加熱処理を施す装置であってもよい。したがって、画像形成装置に搭載される定着装置6は、例えば、画像の光沢や表面性を調節する表面加熱装置であってもよい。 (5) As the fixing device 6, a device that heats and fixes an unfixed toner image formed on a sheet has been described as an example, but the present invention is not limited to this. For example, it may be a device (also referred to as a fixing device) that increases the gloss of the image by heating and re-fixing the toner image temporarily adhered to the paper. That is, for example, it may be a device that fixes a semi-fixed toner image on paper or a device that heats a fixed image. Therefore, the fixing device 6 installed in the image forming apparatus may be, for example, a surface heating device that adjusts the glossiness and surface properties of the image.

(6)プリンタAを例に説明した画像形成装置は、モノクロの画像を形成する画像形成装置に限られず、カラーの画像を形成する画像形成装置でもよい。また画像形成装置は、必要な機器、装備、筐体構造を加えて、複写機、FAX、及び、これらの機能を複数備えた複合機等、種々の用途で実施できる。 (6) The image forming apparatus described with the printer A as an example is not limited to an image forming apparatus that forms a monochrome image, and may be an image forming apparatus that forms a color image. In addition, the image forming apparatus can be implemented in various applications such as copiers, facsimiles, and multifunction machines having a plurality of these functions by adding necessary equipment, equipment, and housing structure.

(7)以上の説明では、便宜上、記録材(シート)Pの扱いを、通紙、給紙、排紙、通紙部、非通紙部など紙に纏わる用語を用いて説明するが記録材は紙に限定されるものではない。記録材Pは、画像形成装置によってトナー像が形成され得るシート状の記録媒体(メディア)である。例えば、定型あるいは不定型の普通紙、薄紙、厚紙、上質紙、コート紙、封筒、葉書、シール、樹脂シート、OHPシート、印刷用紙、フォーマット紙等が挙げられる。 (7) In the above description, for the sake of convenience, the handling of the recording material (sheet) P will be described using terms related to paper such as paper passing, paper feeding, paper ejection, paper passing portion, and non-paper passing portion. is not limited to paper. The recording material P is a sheet-like recording medium (medium) on which a toner image can be formed by an image forming apparatus. For example, standard or irregular-sized plain paper, thin paper, thick paper, high-quality paper, coated paper, envelopes, postcards, seals, resin sheets, OHP sheets, printing paper, format paper, and the like can be used.

6・・定着装置、10・・フィルムアセンブリ(定着部材)、30・・送風冷却機構、32・・ダクト、31・・送風口、36・37・・複数枚のシャッタ部材(シャッタ)、33・・冷却ファン 6. Fixing device 10. Film assembly (fixing member) 30. Fan cooling mechanism 32. Duct 31. Air blow port 36.37.. Plural shutter members (shutters) 33. ·cooling fan

Claims (11)

記録材に熱を与える第1回転体と、
前記第1回転体に当接して、トナー像が形成された記録材を挟持搬送しつつ、記録材に熱及び圧力を加えてトナー像を定着させるニップ部を形成する第2回転体と、
空気を送風する送風機構と、
前記送風機構により送風される空気を、前記第1回転体の長手方向端部に向けて案内するダクトと、
空気が吹き出す前記ダクトの送風口を開閉する開閉機構と、を備え、
前記開閉機構は、前記送風口を閉じるための閉じ位置にて前記送風口の第1領域を閉じるための第1の面を有する第1のシャッタ部材と、前記閉じ位置にて前記送風口の第2領域を閉じるための第2の面を有する第2のシャッタ部材と、を有し、
前記第1のシャッタ部材と前記第2のシャッタ部材とは、前記送風口を開放する開き位置から前記閉じ位置に移動する閉じ方向が同一方向であって、
前記第1のシャッタ部材と前記第2のシャッタ部材が前記閉じ位置に位置する場合、前記閉じ方向において、前記第1領域の上流端は前記第2領域の上流端に対して上流側に位置し、
前記開閉機構は前記送風口を閉じる動作を行う場合に、前記第1の面と前記第2の面の前記長手方向における相対位置を変更する、
ことを特徴とする画像加熱装置。
a first rotating body that applies heat to the recording material;
a second rotating body that abuts against the first rotating body to form a nip portion for fixing the toner image by applying heat and pressure to the recording material while nipping and conveying the recording material on which the toner image is formed;
a blower mechanism for blowing air;
a duct that guides the air blown by the blowing mechanism toward the longitudinal end of the first rotating body;
an opening and closing mechanism for opening and closing an air outlet of the duct from which air blows,
The opening/closing mechanism includes a first shutter member having a first surface for closing a first region of the blower port at a closed position for closing the blower port, and a first shutter member having a first surface for closing a first region of the blower port at the closed position for closing the blower port. a second shutter member having a second surface for closing the two regions;
The first shutter member and the second shutter member move in the same closing direction from the open position for opening the air blow port to the closed position,
When the first shutter member and the second shutter member are positioned at the closed position, the upstream end of the first region is positioned upstream with respect to the upstream end of the second region in the closing direction. ,
The opening/closing mechanism changes the relative positions of the first surface and the second surface in the longitudinal direction when performing the operation of closing the blower port.
An image heating device characterized by:
前記第1のシャッタ部材と前記第2のシャッタ部材は、前記閉じ位置から前記開き位置へ動作する場合に、前記第1のシャッタ部材と前記第2のシャッタ部材の両方共が前記第1回転体の長手方向端部から前記第1回転体の長手方向中央に向かって移動する、
ことを特徴とする請求項1に記載の画像加熱装置。
When the first shutter member and the second shutter member move from the closed position to the open position, both the first shutter member and the second shutter member move toward the first rotor. moving from the longitudinal ends toward the longitudinal center of the first rotor;
2. The image heating apparatus according to claim 1, wherein:
前記第1のシャッタ部材と前記第2のシャッタ部材は前記閉じ位置において、前記第1の面と前記第2の面は少なくとも互いの一部が重なり合っている、
ことを特徴とする請求項1又は2に記載の画像加熱装置。
When the first shutter member and the second shutter member are in the closed position, the first surface and the second surface at least partially overlap each other.
3. The image heating apparatus according to claim 1, wherein:
前記開閉機構は、前記閉じ位置から前記開き位置へ前記第1のシャッタ部材及び前記第2のシャッタ部材を動作する場合に、前記第1の面と前記第2の面とが互いに重なり合う面積を大きくする、
ことを特徴とする請求項3に記載の画像加熱装置。
The opening/closing mechanism increases the overlapping area of the first surface and the second surface when operating the first shutter member and the second shutter member from the closed position to the open position. do,
4. The image heating apparatus according to claim 3, wherein:
前記第1のシャッタ部材及び前記第2のシャッタ部材は、前記閉じ位置と、前記送風口の開口幅を第1の幅にするための第1の開き位置と、前記送風口の開口幅を前記第1の幅よりも大きい第2の幅にするための第2の開き位置とを移動可能であり、
前記第2の開き位置に位置するときに前記第1の面と前記第2の面が互いに重なり合う面積は、前記第1の開き位置に位置するときに前記第1の面と前記第2の面が互いに重なり合う面積よりも大きい、
ことを特徴とする請求項3又は4に記載の画像加熱装置。
The first shutter member and the second shutter member have the closed position, the first open position for setting the opening width of the air blow port to the first width, and the opening width of the air blow port. a second opening position for a second width that is greater than the first width; and
The overlapping area of the first surface and the second surface when positioned at the second open position is the same as the area of the first surface and the second surface when positioned at the first open position. is greater than the area that overlaps each other,
5. The image heating apparatus according to claim 3, wherein:
前記開閉機構は、前記送風口を開放する場合に、前記第2のシャッタ部材を前記第1のシャッタ部材よりも前記第1回転体に近い位置で移動させる、
ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の画像加熱装置。
The opening and closing mechanism moves the second shutter member to a position closer to the first rotating body than the first shutter member when opening the blower port.
The image heating apparatus according to any one of claims 1 to 5, characterized in that:
前記第1のシャッタ部材及び前記第2のシャッタ部材を前記送風口を開閉するように移動させる駆動モータをさらに備える、
ことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の画像加熱装置。
further comprising a drive motor for moving the first shutter member and the second shutter member to open and close the blower port;
The image heating apparatus according to any one of claims 1 to 6, characterized in that:
前記送風機構は、前記第1回転体の長手方向中央部側に配置された第1のファンと、前記第1回転体の長手方向端部側に配置された第2のファンとを有する、
ことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の画像加熱装置。
The blowing mechanism has a first fan arranged on the longitudinal central side of the first rotating body and a second fan arranged on the longitudinal end side of the first rotating body,
The image heating apparatus according to any one of claims 1 to 7, characterized in that:
前記第1回転体は、無端状のフィルムである、
ことを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載の画像加熱装置。
The first rotating body is an endless film,
The image heating apparatus according to any one of claims 1 to 8, characterized in that:
前記フィルムを加熱するヒータを備え、
前記ヒータは、前記フィルムの内周面に当接する、
ことを特徴とする請求項9に記載の画像加熱装置。
A heater that heats the film is provided,
The heater contacts the inner peripheral surface of the film,
10. The image heating apparatus according to claim 9, characterized in that:
前記ヒータは、前記第2回転体とともに前記フィルムを介して前記ニップ部を形成する、
ことを特徴とする請求項10に記載の画像加熱装置。
The heater forms the nip portion through the film together with the second rotating body,
11. The image heating apparatus according to claim 10, wherein:
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