JP4469169B2 - Fixing device - Google Patents

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Description

この発明は、複写機やプリンタ等の画像形成装置に搭載され、用紙上の現像剤像を定着させる定着装置に関する。   The present invention relates to a fixing device that is mounted on an image forming apparatus such as a copying machine or a printer and fixes a developer image on a sheet.

デジタル技術を利用した画像形成装置たとえば電子複写機は、加熱により溶融された現像剤像を圧力を加えることで用紙に定着させる定着装置を有している。   An image forming apparatus using digital technology, such as an electronic copying machine, has a fixing device that fixes a developer image melted by heating to a sheet by applying pressure.

定着装置は、現像剤例えばトナーを溶融させる加熱部材と、この加熱部材に所定の圧力を提供する加圧部材とを備え、加熱部材と加圧部材との接触領域(ニップ部)には所定の接触幅(ニップ幅)が形成される。このニップ部を通過する用紙には、加熱部材からの熱によって溶かされた用紙上の現像剤像が、加圧部材からの圧力により定着する。   The fixing device includes a heating member that melts a developer, for example, toner, and a pressure member that provides a predetermined pressure to the heating member. A predetermined region is provided in a contact area (nip portion) between the heating member and the pressure member. A contact width (nip width) is formed. On the paper passing through the nip portion, the developer image on the paper melted by the heat from the heating member is fixed by the pressure from the pressure member.

定着装置の加熱部材を加熱する熱源としてハロゲンランプを用いる方法においては、被定着部材とトナーに、所定の圧力を提供可能に一対のローラを設け、少なくとも一方のローラの内部にハロゲンランプを配置する構成が広く用いられている。   In a method using a halogen lamp as a heat source for heating a heating member of a fixing device, a pair of rollers is provided on a member to be fixed and toner so as to be able to provide a predetermined pressure, and the halogen lamp is disposed inside at least one of the rollers. The configuration is widely used.

一方、誘導加熱を用いる方法においては、薄い金属層(導体膜)を有する耐熱性フィルム材を無端ベルト状または円筒形(ローラ)状として、被定着部材に接触させる例が知られている。   On the other hand, in the method using induction heating, an example is known in which a heat-resistant film material having a thin metal layer (conductor film) is brought into contact with a member to be fixed in the form of an endless belt or a cylinder (roller).

なお、円筒形剛体と、その外側に低熱伝導性材料からなる層を設け、その外側にさらに導電体層および離型層を配置し、離型層の外側に対面して、導電体層を誘導加熱する誘導過熱源を配置する定着ローラを用いる定着装置において、低熱伝導性材料を、シリコーンゴムまたは発泡シリコーンゴムとした例がある(特許文献1)。   In addition, a cylindrical rigid body and a layer made of a low thermal conductivity material are provided on the outside, a conductor layer and a release layer are further arranged on the outside, and the conductor layer is guided by facing the outside of the release layer. In a fixing device using a fixing roller in which an induction superheat source to be heated is disposed, there is an example in which the low thermal conductivity material is silicone rubber or foamed silicone rubber (Patent Document 1).

また、表面から内側に向かって薄肉導電層、断熱層、支持層を、隣同士互いに密着させ、外部から励磁して加熱する像加熱装置において、断熱層の薄肉導電層と接する面または薄肉導電層の断熱層と接する面の一方もしくは両方の面を粗面化した例がある(特許文献2)。   In addition, in an image heating apparatus in which a thin conductive layer, a heat insulating layer, and a support layer are brought into close contact with each other from the surface to the inside and heated by excitation from the outside, the surface of the heat insulating layer in contact with the thin conductive layer or the thin conductive layer There is an example in which one or both surfaces in contact with the heat insulating layer are roughened (Patent Document 2).

一方、導電発熱部材の弾性層中あるいは表層中に、導電性で高透磁率の粒子やウィスカーを分散させることにより、弾性層や導電発熱層として機能させた加熱装置の例がある(特許文献3)。   On the other hand, there is an example of a heating device that functions as an elastic layer or a conductive heating layer by dispersing conductive and high-permeability particles or whiskers in the elastic layer or surface layer of the conductive heating member (Patent Document 3). ).

さらに、弾性体層を含み、その外部に厚み10〜150μmの金属スリーブを設けた加熱回転体を、加熱手段により外部より加熱する加熱装置の例がある(特許文献4)。
特開2002−49261号公報(要約、図1、図2、段落[0016]、同[0022]) 特開2001−5315号公報(要約、請求項3、図1ないし図4、段落[0027]、同[0032]〜[0036]) 特開平8−76620号公報(要約、図1、請求項1ないし3項) 特開平8−129313号公報(要約、請求項1、図2)
Furthermore, there is an example of a heating device that heats a heating rotator including an elastic layer and having a metal sleeve having a thickness of 10 to 150 μm on the outside by a heating means (Patent Document 4).
Japanese Patent Laid-Open No. 2002-49261 (Summary, FIGS. 1 and 2, paragraphs [0016] and [0022]) JP 2001-5315 A (Abstract, Claim 3, FIG. 1 to FIG. 4, Paragraphs [0027] and [0032] to [0036]) JP-A-8-76620 (Abstract, FIG. 1, Claims 1 to 3) JP-A-8-129313 (Abstract, Claim 1, FIG. 2)

近年、消費電力を削減するため、熱容量の小さな薄膜の導電体層を低熱伝導性材料からなる層の外側に設けた加熱部材を用いて、クイック発熱を可能としている。低熱伝導性材料としては硬度の小さい発泡材等が用いられ、金属等の薄膜からなる導電体層との間に硬度の差が生じる。この硬度の差により、加圧部材からの圧力、熱膨張および熱収縮等の応力が加わると、低熱伝導性材料としての発泡材等の消耗や破泡を進行させる虞がある。破泡が加速されてより大きさの異なる空洞が形成されると、加熱ローラの長手方向において導電体層の外径が一定に確保されない問題ある。   In recent years, in order to reduce power consumption, quick heating can be performed using a heating member in which a thin conductive layer having a small heat capacity is provided outside a layer made of a low thermal conductive material. As the low thermal conductive material, a foam material having a low hardness is used, and a difference in hardness is generated between the conductive layer made of a thin film such as a metal. Due to the difference in hardness, when stress such as pressure, thermal expansion, and thermal contraction is applied from the pressurizing member, there is a risk that the foaming material as the low thermal conductive material will be consumed or foam broken. When the bubble breakage is accelerated and cavities having different sizes are formed, there is a problem that the outer diameter of the conductor layer is not ensured constant in the longitudinal direction of the heating roller.

また、導電体層と発泡材との間を全面に耐熱性の接着剤等を塗布することにより接着している場合、金属層の熱が直接的に熱伝導された発泡層が、急激に熱膨張する虞がある。さらに、金属層が発熱することによる発泡層の熱膨張や、放熱のとき発泡層内に含まれる空気の体積が収縮されることによる発泡層の熱収縮が、金属層により規制される虞がある。   In addition, when the conductor layer and the foam material are bonded by applying a heat-resistant adhesive or the like to the entire surface, the foam layer in which the heat of the metal layer is directly conducted is rapidly heated. There is a risk of swelling. Furthermore, the thermal expansion of the foamed layer due to heat generation of the metal layer and the thermal contraction of the foamed layer due to contraction of the volume of air contained in the foamed layer during heat dissipation may be regulated by the metal layer. .

このため、特に熱収縮により、発泡層は金属層側に引き伸ばされた状態となるため、発泡層の破泡がさらに進み、ライフ(寿命)が短くなる問題がある。また、発泡層の熱膨張あるいは熱収縮に伴い、金属層が変形し、加熱部材と加圧部材とが接する位置において、要求されるニップ幅が確保できないため、良好な定着画像が得られない問題がある。   For this reason, the foamed layer is stretched to the metal layer side, particularly due to thermal contraction, and there is a problem that the foamed layer further breaks down and the life (life) is shortened. In addition, since the metal layer is deformed due to thermal expansion or contraction of the foam layer and the required nip width cannot be secured at the position where the heating member and the pressure member are in contact with each other, a good fixed image cannot be obtained. There is.

なお、金属層と発泡層の間が接着されていない場合や、金属層をスリーブ(ベルト)として備える場合、加熱ローラの回転に伴い金属層が蛇行し発泡層からズレることにより、破損する虞があり、金属層のライフを短くする問題がある。また、ベルト状の金属層を支持するためには、複雑な機構が要求される問題や、加圧機構からの圧力により従動される場合、金属ベルトがオイルローラ等により滑り、回転されない等の問題がある。   In addition, when the metal layer and the foam layer are not bonded, or when the metal layer is provided as a sleeve (belt), the metal layer meanders with the rotation of the heating roller and may be damaged by being displaced from the foam layer. There is a problem of shortening the life of the metal layer. In addition, in order to support the belt-like metal layer, there is a problem that a complicated mechanism is required, or when the metal belt is driven by pressure from a pressure mechanism, the metal belt is not slid and rotated by an oil roller or the like. There is.

本発明の目的は、ローラの長手方向の硬度の変化を防止することにより、一定以上のニップ幅を確保でき、良好な画像を得られる定着装置を提供することである。   An object of the present invention is to provide a fixing device that can ensure a nip width of a certain level or more and obtain a good image by preventing a change in hardness in the longitudinal direction of a roller.

この発明は、軸方向の両端に形成される第1の領域と、軸方向の中央に形成される第2の領域とを含む円筒状の金属と、前記金属の内径よりも大きな第1の外径を有する端部と前記金属の内径および前記第1の外径より小さい第2の外径を有する中央部を含み前記金属の内側に配置される発泡層とを有し、前記発泡層の前記端部は、前記金属の前記第1の領域と固定され、前記発泡層の前記中央部と前記金属の前記第2の領域との間に空隙が形成されるローラと、前記ローラの外部に設けられ前記金属層を励磁する加熱機構と、備える定着装置を提供するものである。 The present invention provides a cylindrical metal layer including a first region formed at both ends in the axial direction and a second region formed at the center in the axial direction, and a first larger than the inner diameter of the metal layer . and a foam layer with a central portion disposed inside the unrealized pre Symbol metal layer having an inner diameter and the first outer diameter smaller than the second outer diameter of the end portion of the metal layer having an outer diameter , said end portion of said foam layer is fixed to the first region of the metal layer, the gap between the second region of the metal layer and the central portion of the foam layer is formed Carlo and over La, a heating mechanism for exciting the metal layer provided outside the roller, there is provided a fixing device Ru comprising a.

また、この発明は、軸方向の両端に形成される第1の領域と、軸方向の中央に形成される第2の領域とを含み、軸方向に一定の内径および外径を有する円筒状の金属と、前記金属の前記内径より小さい外径を有し、前記金属の内側に配置される発泡層と、前記金属の前記内径より大きな外径を有し、前記金属の前記第1の領域と固定されるとともに、前記発泡層を前記金属前記第1の領域相互間に位置する固定部材と、前記固定部材により前記金属層の前記第2の領域と前記発泡層との間に空隙が形成されるローラ、前記ローラの外部に設けられ前記金属層を励磁する加熱機構と、備える定着装置を提供するものである。 The present invention also includes a first region formed at both ends in the axial direction and a second region formed at the center in the axial direction, and has a cylindrical shape having a constant inner diameter and outer diameter in the axial direction. and a metal layer, has the outer diameter smaller than the inner diameter of the metal layer, and a foam layer disposed inside the metal layer, has a larger outer diameter than the inner diameter of the metal layer, wherein the metal layer It is fixed to the first region, and the fixing member for positioning the foam layer between the first region mutually the metal layer, the second region of the metal layer by the fixing member and said foamed layer there is provided a roller gap is formed, a heating mechanism for exciting the metal layer provided outside the roller, a fixing device Ru provided with between.

以上説明したとおり、本願発明の定着装置は、加熱ローラ1の長手方向の硬さの変化を防止し、薄膜である金属導電層1cを支持する発泡ゴム層1bの消耗や破泡を防ぐことにより、一定以上のニップ幅を確保でき、良好な画像を得られる。
また、加熱時の温度変化によって発泡ゴム内部の空気の膨張によるローラ硬さの変化を無くし、ニップ幅の変動を無くすことができる。
さらに、軸方向に異なる外径を有する発泡ゴム層あるいは金属導電層もしくはこの両方を備える加熱ローラにより、加圧ローラとの間を通過する被転写材は、軸方向の両端に引っ張られるように搬送され、皺の発生を抑制できる。
As described above, the fixing device according to the present invention prevents changes in the hardness in the longitudinal direction of the heating roller 1 and prevents the foamed rubber layer 1b supporting the metal conductive layer 1c, which is a thin film, from being consumed or broken. A nip width of a certain level or more can be secured, and a good image can be obtained.
Further, the change in roller hardness due to the expansion of the air inside the foamed rubber due to the temperature change during heating can be eliminated, and the fluctuation of the nip width can be eliminated.
Furthermore, the material to be transferred that passes between the pressure roller is conveyed so as to be pulled to both ends in the axial direction by a heating roller having a foamed rubber layer and / or a metal conductive layer having different outer diameters in the axial direction. And generation of wrinkles can be suppressed.

以下、図面を参照してこの発明の実施の形態について詳細に説明する。
図1は、本発明の定着装置の一例を示す。
図1に示すように、定着装置は、被転写材すなわち用紙PのトナーTが付着している面に接触可能で、トナーTおよび用紙Pを加熱する加熱部材(加熱ローラ)1と、加熱ローラ1に所定の圧力を与える加圧部材(加圧ローラ)2とを有する。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
FIG. 1 shows an example of a fixing device of the present invention.
As shown in FIG. 1, the fixing device can contact a transfer material, that is, a surface of a paper P on which toner T adheres, a heating member (heating roller) 1 that heats the toner T and the paper P, and a heating roller. And a pressure member (pressure roller) 2 that applies a predetermined pressure to 1.

加熱ローラ1は、所定の圧力で変形しない剛性(硬さ)を有する材質から構成されるシャフトである芯棒1aと、この芯棒1aのまわりに順に配置される弾性層(発泡ゴム層,スポンジ層,シリコンゴム層)1bと、金属部材(金属導電層)1cを有する。なお、本実施の形態では、金属導電層1cの外側に、さらに例えば耐熱シリコーンゴム等の薄膜層からなるソリッドゴム層1dおよび離型層1eを有することが好ましい。
加圧ローラ2は、中心軸2aを有し、直径40mmであることが好ましい。この中心軸2aは、加圧スプリング3aにより加圧される加圧機構3から所定の圧力を受ける。これにより、加圧ローラ2は、加熱ローラ1に対して圧接され、両ローラの接触部(ニップ部)には、用紙Pの搬送方向に一定の幅(ニップ幅)が形成される。なお、加圧ローラ2は、これに限られず、加熱ローラ1と同様に金属導電層と弾性層を有するローラであってもよい。
加圧機構3からの圧力により加圧ローラ2とのあいだに一定以上のニップ幅を維持しながら接触している加熱ローラ1は、駆動モータ(図示せず)により矢印方向(CW)に回転される。加熱ローラ1の回転に伴い、加圧ローラ2が、矢印方向(CCW)に回転される。
加熱ローラ1の外側には、加熱ローラ1の金属導電層1cに所定の磁界を提供する励磁コイル5aと、この励磁コイル5aの外側に配置される磁性体コア5bを含む加熱機構5が配置される。なお、励磁コイル5aの電線の巻き数は、磁性体コア5bを備えることにより少なくできる。
本実施の形態では、加熱機構5として誘導加熱方式を用いたが、放射熱等により金属導電層1cを加熱するものであってもよい。
The heating roller 1 includes a core rod 1a that is a shaft made of a material having rigidity (hardness) that does not deform under a predetermined pressure, and an elastic layer (a foamed rubber layer, a sponge) that is sequentially arranged around the core rod 1a. Layer, silicon rubber layer) 1b and metal member (metal conductive layer) 1c. In the present embodiment, it is preferable to further have a solid rubber layer 1d and a release layer 1e made of a thin film layer such as heat-resistant silicone rubber, for example, outside the metal conductive layer 1c.
The pressure roller 2 has a central axis 2a and preferably has a diameter of 40 mm. The central shaft 2a receives a predetermined pressure from the pressure mechanism 3 that is pressurized by the pressure spring 3a. As a result, the pressure roller 2 is pressed against the heating roller 1, and a constant width (nip width) is formed in the conveyance direction of the paper P at the contact portion (nip portion) of both rollers. The pressure roller 2 is not limited to this, and may be a roller having a metal conductive layer and an elastic layer, like the heating roller 1.
The heating roller 1 that is in contact with the pressure roller 2 while maintaining a certain nip width or more with the pressure from the pressure mechanism 3 is rotated in the direction of the arrow (CW) by a drive motor (not shown). The With the rotation of the heating roller 1, the pressure roller 2 is rotated in the arrow direction (CCW).
Outside the heating roller 1, there is disposed a heating mechanism 5 including an exciting coil 5a that provides a predetermined magnetic field to the metal conductive layer 1c of the heating roller 1, and a magnetic core 5b that is disposed outside the exciting coil 5a. The The number of windings of the exciting coil 5a can be reduced by providing the magnetic core 5b.
In the present embodiment, the induction heating method is used as the heating mechanism 5, but the metal conductive layer 1c may be heated by radiant heat or the like.

図示しない励磁回路(インバータ回路)から高周波電流が提供されると、励磁コイル5aは所定の磁界を発生する。この磁界が提供されることにより、金属導電層1cには渦電流が流れ、金属導電層1cの抵抗に応じて発生するジュール熱により加熱ローラ1は発熱する。
この加熱ローラ1からの熱により溶融されたトナーTは、トナーTが付着している用紙Pが加熱ローラ1と加圧ローラ2の接触位置(ニップ部)を通過し、加圧ローラ2により所定の圧力が加えられることで、用紙Pに定着される。
加熱ローラ1の周囲には、加熱ローラ1および加圧ローラ2のニップ部から回転方向の順に、用紙Pを加熱ローラ1から剥離するための剥離用ブレード6と、用紙Pを加圧ローラ2から剥離するための剥離用ブレード7と、加熱ローラ1に付着するトナーを除去するためのクリーニングローラ8が配置される。また、加熱ローラ1の長手方向の所定の位置に、加熱ローラ1の周面付近の温度を検知するためのサーミスタ9と、加熱ローラ1の表面温度が異常温度まで上昇したことを検知し、励磁コイル5aに供給されている電力を遮断するためのサーモスタッド10が配置される。
When a high frequency current is provided from an excitation circuit (inverter circuit) (not shown), the excitation coil 5a generates a predetermined magnetic field. By providing this magnetic field, an eddy current flows in the metal conductive layer 1c, and the heating roller 1 generates heat by Joule heat generated according to the resistance of the metal conductive layer 1c.
The toner T melted by the heat from the heating roller 1 passes through the contact position (nip portion) between the heating roller 1 and the pressure roller 2 on the sheet P to which the toner T adheres, and is predetermined by the pressure roller 2. Is applied to the paper P.
Around the heating roller 1, a peeling blade 6 for peeling the paper P from the heating roller 1 in order of rotation from the nip portion of the heating roller 1 and the pressure roller 2, and the paper P from the pressure roller 2. A peeling blade 7 for peeling and a cleaning roller 8 for removing toner adhering to the heating roller 1 are arranged. Further, at a predetermined position in the longitudinal direction of the heating roller 1, a thermistor 9 for detecting the temperature in the vicinity of the peripheral surface of the heating roller 1, and detecting that the surface temperature of the heating roller 1 has risen to an abnormal temperature, are excited. A thermo stud 10 for cutting off the electric power supplied to the coil 5a is arranged.

なお、サーミスタ9およびサーモスタッド10は、複数設けられてもよい。また、剥離用ブレード6,7は、用紙Pが剥離されにくい場合は、それぞれ複数備えてもよく、用紙Pが剥離されやすい場合は、なくてもよい。
本実施の形態においては、励磁コイル5aは、電線が架空の軸を中心に巻かれた形状を有し、加熱ローラ1の長手方向に、少なくとも通紙領域(用紙Pと接する領域)よりも長い長さを有する。このような形状の励磁コイル5aは、磁束を集中的に発生でき、加熱ローラ1の金属導電層1cを局所的に発熱可能である。
なお、励磁コイル5aの電線としては、表面が絶縁処理された複数の電線を束ねたリッツ線を用いる。励磁コイル5aの電線としてリッツ線を用いることにより、浸透深さより線径を小さくすることが可能となる。よって、励磁コイル5aは、交流電流を供給された場合であっても有効に磁界を発生できる。本実施の形態では、表面を耐熱性のポリアミドイミドを用いて絶縁処理された、直径0.5mmの銅線材を16本束ねたリッツ線を用いる。
また、励磁コイル5aに、インバータ回路の駆動周波数として20〜50kHzの範囲の高周波電流が供給される。これにより、加熱ローラ1から出力される発熱量は、300〜1500Wの範囲で変化可能である。
A plurality of thermistors 9 and thermo studs 10 may be provided. Further, a plurality of peeling blades 6 and 7 may be provided if the paper P is difficult to peel, and may not be provided if the paper P is easily peeled off.
In the present embodiment, the exciting coil 5a has a shape in which an electric wire is wound around an imaginary axis, and is longer than at least the sheet passing area (area in contact with the sheet P) in the longitudinal direction of the heating roller 1. Have a length. The excitation coil 5a having such a shape can generate magnetic flux intensively and can locally generate heat on the metal conductive layer 1c of the heating roller 1.
In addition, as an electric wire of the exciting coil 5a, a litz wire in which a plurality of electric wires whose surfaces are insulated is bundled is used. By using a litz wire as the electric wire of the exciting coil 5a, the wire diameter can be made smaller than the penetration depth. Therefore, the exciting coil 5a can generate a magnetic field effectively even when an alternating current is supplied. In the present embodiment, a litz wire in which 16 copper wires having a diameter of 0.5 mm and whose surface is insulated with heat-resistant polyamideimide is bundled is used.
Further, a high frequency current in a range of 20 to 50 kHz is supplied to the exciting coil 5a as a drive frequency of the inverter circuit. Thereby, the emitted-heat amount output from the heating roller 1 can change in the range of 300-1500W.

(第1の実施の形態)
次に、図2,3を用いて、加熱ローラ1の一例についてより詳細に説明する。
図2は、加熱ローラ1の斜視図を示す。
上述したとおり、加熱ローラ1は、芯棒1a、発泡ゴム層1b、金属導電層1c、ソリッドゴム層1dおよび離型層1eを有する。
発泡ゴム層1bは5〜10mm、金属導電層1cは10〜100μm、ソリッドゴム層1dは100〜200μmの厚みにそれぞれ形成されることが好ましい。本実施の形態では、発泡ゴム層1bは5mm、金属導電層1cは40μm、ソリッドゴム層1dは200μmおよび離型層1eは30μmの厚みにそれぞれ形成され、加熱ローラ1は直径40mmである。
金属導電層1cは、導電性材料(たとえばニッケル、ステンレス鋼、アルミニウム、銅およびステンレス鋼とアルミニウムの複合材等)等により形成される。加熱ローラ1の長手方向の長さL1は、330mmであることが好ましい。
(First embodiment)
Next, an example of the heating roller 1 will be described in more detail with reference to FIGS.
FIG. 2 is a perspective view of the heating roller 1.
As described above, the heating roller 1 includes the core rod 1a, the foam rubber layer 1b, the metal conductive layer 1c, the solid rubber layer 1d, and the release layer 1e.
The foamed rubber layer 1b is preferably formed to a thickness of 5 to 10 mm, the metal conductive layer 1c to a thickness of 10 to 100 μm, and the solid rubber layer 1d to a thickness of 100 to 200 μm. In the present embodiment, the foamed rubber layer 1b is formed with a thickness of 5 mm, the metal conductive layer 1c is formed with a thickness of 40 μm, the solid rubber layer 1d is formed with a thickness of 200 μm, the release layer 1e is formed with a thickness of 30 μm, and the heating roller 1 has a diameter of 40 mm.
Metal conductive layer 1c is formed of a conductive material (for example, nickel, stainless steel, aluminum, copper, a composite material of stainless steel and aluminum, or the like). The length L1 in the longitudinal direction of the heating roller 1 is preferably 330 mm.

図3は、発泡ゴム層1bと金属導電層1cの加熱ローラ1の軸方向の断面図を示す。
発泡ゴム層1bは、軸方向の両方の端に位置され外径D1を有する端部101と、この端部101の間に位置され外径D2を有する中央部102とを含む。この外径D2は、外径D1に比べて短く、本実施の例においては、外径D1が39.7mm、外径D2が39.5mmであることが好ましい。
(1)例えば、端部101は、加熱ローラ1の非通紙領域を含む軸方向の長さL11を有する。この非通紙領域とは、加熱ローラ1および加圧ローラ2の間を搬送される用紙Pが通過しない領域として定義される。長さL11は、15mmであることが好ましい。
また、中央部102は、例えば、加熱ローラ1の通紙領域を含み軸方向の長さL12を有する。この通紙領域とは、加熱ローラ1および加圧ローラ2の間を搬送される用紙Pが加熱ローラ1と接する領域として定義される。すなわち、通紙領域は、加圧ローラ2からの圧力により、高い画質の画像を得るため、一定以上のニップ幅を確保できる硬度が要求される。
長さL12は、A3サイズの用紙の短い方の一辺の長さよりわずかに長い長さとして、例えば300mmであることが好ましい。中央部102の外径D2が端部101の外径D1より短いすなわち中央部102の外周面が端部101の外周面より低いため、発泡ゴム層1bの外周面には、段差103が形成される。
金属導電層1cは、発泡ゴム層1bの外側に配置され、軸方向に一定の内径および外径を有する円筒形のエンドレス部材である。金属導電層1cは、内側に配置される発泡ゴム層1bのうち端部101とのみ、例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着される。この端部101において、所定の張力で保持されることにより、金属導電層1cの接着されていない領域は、端部101と接着されている金属導電層1cの外径と同じ外径に維持されている。なお、金属導電層1cの外側に配置されるソリッドゴム層1dおよび離型層1eが、一定の外径に維持されていることは言うまでもない。
発泡ゴム層1bの中央部102と金属導電層1cの間には、空隙部分104が形成される。空隙部分104は、加熱ローラ1の半径方向に高さH1を有し、本実施の形態では、高さH1は100μmである。
よって、金属導電層1cと接着されていない中央部102は、金属導電層1cからの熱による熱膨張や熱収縮の影響を軽減できる。すなわち、熱膨張した際、金属導電層1cに制限されることによる発泡ゴム層1bの消耗や破泡を軽減でき、高い画質の画像を得るため、一定以上のニップ幅を確保可能な硬度を維持できる。また、熱収縮した際、応力が集中した箇所において金属導電層1c側に引き伸ばされることによる発泡ゴム層1bの消耗や破泡を軽減でき、金属導電層1cが変形することによるニップ幅の変動の問題を改善できる。
また、金属導電層1cと接着されていない中央部102は、接着されている場合加圧ローラ2からの圧力を受けながら回転される金属導電層1cから直接的に受けていた応力(以下、接着による応力と記す)が軽減されるため、発泡ゴム層1bの消耗や破泡を軽減でき、より長いライフ(寿命)を維持できる。
FIG. 3 is a sectional view in the axial direction of the heating roller 1 of the foam rubber layer 1b and the metal conductive layer 1c.
The foamed rubber layer 1b includes an end portion 101 that is located at both ends in the axial direction and has an outer diameter D1, and a central portion 102 that is located between the end portions 101 and has an outer diameter D2. The outer diameter D2 is shorter than the outer diameter D1, and in this embodiment, the outer diameter D1 is preferably 39.7 mm and the outer diameter D2 is preferably 39.5 mm.
(1) For example, the end portion 101 has an axial length L11 including the non-sheet passing region of the heating roller 1. The non-sheet passing region is defined as a region where the paper P conveyed between the heating roller 1 and the pressure roller 2 does not pass. The length L11 is preferably 15 mm.
Further, the central portion 102 includes, for example, a sheet passing area of the heating roller 1 and has an axial length L12. The sheet passing area is defined as an area where the sheet P conveyed between the heating roller 1 and the pressure roller 2 is in contact with the heating roller 1. That is, the sheet passing area is required to have a hardness that can secure a nip width of a certain level or more in order to obtain a high-quality image by the pressure from the pressure roller 2.
The length L12 is preferably, for example, 300 mm as a length slightly longer than the length of one side of the shorter side of the A3 size paper. Since the outer diameter D2 of the central portion 102 is shorter than the outer diameter D1 of the end portion 101, that is, the outer peripheral surface of the central portion 102 is lower than the outer peripheral surface of the end portion 101, a step 103 is formed on the outer peripheral surface of the foam rubber layer 1b. The
The metal conductive layer 1c is a cylindrical endless member disposed outside the foamed rubber layer 1b and having a constant inner diameter and outer diameter in the axial direction. The metal conductive layer 1c is bonded to only the end portion 101 of the foamed rubber layer 1b disposed on the inside using, for example, a heat-resistant adhesive. By holding the end portion 101 with a predetermined tension, the region where the metal conductive layer 1c is not bonded is maintained at the same outer diameter as the outer diameter of the metal conductive layer 1c bonded to the end portion 101. ing. Needless to say, the solid rubber layer 1d and the release layer 1e disposed outside the metal conductive layer 1c are maintained at a constant outer diameter.
A gap portion 104 is formed between the central portion 102 of the foamed rubber layer 1b and the metal conductive layer 1c. The gap 104 has a height H1 in the radial direction of the heating roller 1, and in the present embodiment, the height H1 is 100 μm.
Therefore, the central part 102 not bonded to the metal conductive layer 1c can reduce the influence of thermal expansion and contraction due to heat from the metal conductive layer 1c. That is, when thermally expanded, it is possible to reduce the consumption and bubble breakage of the foamed rubber layer 1b by being restricted to the metal conductive layer 1c, and maintain a hardness that can secure a nip width of a certain level or more in order to obtain a high-quality image. it can. In addition, when the heat shrinks, it is possible to reduce the consumption and bubble breakage of the foamed rubber layer 1b due to stretching to the metal conductive layer 1c side at the point where stress is concentrated, and the fluctuation of the nip width due to the deformation of the metal conductive layer 1c. You can improve the problem.
In addition, the central portion 102 not bonded to the metal conductive layer 1c is directly subjected to stress (hereinafter referred to as an adhesion) received from the metal conductive layer 1c rotated while receiving pressure from the pressure roller 2 when bonded. Therefore, it is possible to reduce the consumption and bubble breakage of the foamed rubber layer 1b, and to maintain a longer life.

(2)なお、端部101の長さL11は、非通紙領域の範囲内に限られず、画像形成に不良が発生しない範囲であれば、非通紙領域に加えて通紙領域の一部を含んでもよい。すなわち、長さL11は、非通紙領域として設定されている長さよりも長く、通紙領域の側に延長された長さであってもよい。   (2) Note that the length L11 of the end portion 101 is not limited to the range of the non-sheet passing area, and is a part of the sheet passing area in addition to the non-sheet passing area as long as the defect does not occur in image formation. May be included. That is, the length L11 may be longer than the length set as the non-sheet passing area and extended to the sheet passing area side.

(3)また、端部101の長さL11は、発泡ゴム層1bと金属導電層1cとの間に、十分な接着強度が確保される範囲で決定されてもよい。すなわち、十分な接着強度が確保される範囲は、加圧ローラ2からの圧力および図示しない駆動回路からの回転力による応力が提供された場合であっても、金属導電層1cが発泡ゴム層1bの端部101から離れない範囲であって、長さL11は、例えば、3〜15mmが好ましい。
なお、上に説明したような端部101の長さL11の変更に伴って、端部101と中央部102の境目、すなわち段差103も移動する。このため、段差103が、画像に不良が発生しない範囲でニップ幅を確保できる位置に形成されるように、長さL11が変更されることが好ましい。
また、発泡ゴム層1bの硬度が小さいことにより、金属導電層1cの内径より大きい外径を有する発泡ゴム層1bであっても、金属導電層1cに収納できる。
(3) The length L11 of the end portion 101 may be determined within a range in which sufficient adhesive strength is ensured between the foamed rubber layer 1b and the metal conductive layer 1c. That is, the range in which sufficient adhesive strength is ensured is that the metal conductive layer 1c is the foamed rubber layer 1b even when the stress from the pressure roller 2 and the rotational force from the drive circuit (not shown) are provided. For example, the length L11 is preferably 3 to 15 mm.
In addition, with the change of the length L11 of the end portion 101 as described above, the boundary between the end portion 101 and the central portion 102, that is, the step 103 also moves. For this reason, it is preferable that the length L11 is changed so that the step 103 is formed at a position where the nip width can be secured within a range where no defect occurs in the image.
In addition, since the hardness of the foam rubber layer 1b is small, even the foam rubber layer 1b having an outer diameter larger than the inner diameter of the metal conductive layer 1c can be accommodated in the metal conductive layer 1c.

(第2の実施の形態)
次に、図4を用いて、加熱ローラ1の異なる例について詳細に説明する。
上述したとおり、加熱ローラ1は、芯棒1a、金属導電層1c、ソリッドゴム層1dおよび離型層1eを有し、芯棒1aの外側かつ金属導電層1cの内側には、発泡ゴム層200bを有する。
(Second Embodiment)
Next, different examples of the heating roller 1 will be described in detail with reference to FIG.
As described above, the heating roller 1 includes the core rod 1a, the metal conductive layer 1c, the solid rubber layer 1d, and the release layer 1e. The foamed rubber layer 200b is disposed outside the core rod 1a and inside the metal conductive layer 1c. Have

図4は、発泡ゴム層200bと金属導電層1cの加熱ローラ1の軸方向の断面図を示す。
発泡ゴム層200bは、第1の硬度を有する中央部201と、この中央部201の両端に配置され、第1の硬度より大きい第2の硬度を有する端部202を含む。本実施の形態では、第1,2の硬度は、デュロメータEタイプの測定で、それぞれ硬さE28,E35である。
第1の硬度は、高い画質の画像を得るために、一定以上のニップ幅を確保できる範囲で決定される。なお、硬度がより小さいすなわちより柔らかい方がニップ幅が増す。
第2の硬度は、発泡ゴム層200bと金属導電層1cとの間に、十分な接着強度が確保される範囲で決定される。なお、硬度がより大きいすなわちより硬い方が、上述した接着による応力が軽減され、発泡ゴム層200bの変形(破泡等を含む)が少ないため、金属導電層1cが剥がれにくい。
発泡ゴム層200bは、それぞれ独立している中央部201および端部202で構成される。中央部201および端部202は、例えば境界面においてそれぞれ耐熱性の接着剤等により接着されて一体的に形成される。これにより、領域において硬度の異なる発泡ゴム層200bを、容易に形成できる。
FIG. 4 is a sectional view in the axial direction of the heating roller 1 of the foamed rubber layer 200b and the metal conductive layer 1c.
The foamed rubber layer 200b includes a central portion 201 having a first hardness and end portions 202 disposed at both ends of the central portion 201 and having a second hardness higher than the first hardness. In the present embodiment, the first and second hardnesses are durometer E type measurements, which are hardness E28 and E35, respectively.
The first hardness is determined within a range in which a nip width of a certain level or more can be secured in order to obtain a high-quality image. Note that the nip width increases as the hardness is smaller, that is, the softer.
The second hardness is determined within a range in which sufficient adhesive strength is ensured between the foamed rubber layer 200b and the metal conductive layer 1c. Note that the higher the hardness, that is, the harder, the stress due to the above-mentioned adhesion is reduced, and the foamed rubber layer 200b is less deformed (including foam breakage), so the metal conductive layer 1c is less likely to peel off.
The foamed rubber layer 200b includes a central portion 201 and end portions 202 that are independent of each other. The central portion 201 and the end portion 202 are integrally formed by bonding with a heat-resistant adhesive or the like at the boundary surface, for example. Thereby, the foamed rubber layer 200b having different hardness in the region can be easily formed.

端部202は、加熱ローラ1の軸方向に長さL11を有し、中央部201は、加熱ローラ1の軸方向に長さL12を有する。端部202の長さL11は、第1の実施の形態と同様に、(1)非通紙領域として定義される範囲を含む長さであってもよく、(2)非通紙領域に加えて通紙領域の一部を含む画像形成に不良が発生しない範囲、あるいは、(3)十分な接着強度が確保される範囲で決定されてもよい。
金属導電層1cは、内側に配置される発泡ゴム層200bの外周面において、全面あるいは一部と例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着される。なお、金属導電層1cは、内側に配置される発泡ゴム層200bのうち端部202とのみ、接着されることが好ましい。
よって、中央部201は、要求されている一定以上のニップ幅が維持できるため、高い画質の画像が得られる。また、金属導電層1cと接着されていない中央部201により、上述した接着による応力が軽減されるため、発泡ゴム層1bの消耗および破泡を軽減でき、より長いライフを維持できる。さらに、十分な接着強度が確保される範囲の第2の硬度を有する端部202により、金属導電層1cが、加熱ローラ1の接着されている所定の位置から離れて破損することを防止できる。
The end portion 202 has a length L <b> 11 in the axial direction of the heating roller 1, and the central portion 201 has a length L <b> 12 in the axial direction of the heating roller 1. The length L11 of the end portion 202 may be a length including a range defined as (1) a non-sheet passing area, as in the first embodiment, and (2) in addition to the non-sheet passing area. Thus, it may be determined within a range where no defect occurs in image formation including a part of the paper passing area, or (3) within a range where sufficient adhesive strength is ensured.
The metal conductive layer 1c is bonded to the entire surface or a part of the outer peripheral surface of the foamed rubber layer 200b disposed inside using, for example, a heat-resistant adhesive. The metal conductive layer 1c is preferably bonded only to the end portion 202 of the foamed rubber layer 200b disposed inside.
Therefore, the central portion 201 can maintain a required nip width exceeding a certain level, so that a high-quality image can be obtained. Further, since the stress due to the above-described adhesion is reduced by the central portion 201 that is not bonded to the metal conductive layer 1c, consumption and bubble breakage of the foamed rubber layer 1b can be reduced, and a longer life can be maintained. Furthermore, the metal conductive layer 1c can be prevented from being damaged apart from a predetermined position where the heating roller 1 is bonded by the end portion 202 having the second hardness within a range in which sufficient bonding strength is ensured.

(第3の実施の形態)
次に、図5を用いて、加熱ローラ1のさらに異なる例について詳細に説明する。
上述したとおり、加熱ローラ1は、芯棒1a、金属導電層1c、ソリッドゴム層1dおよび離型層1eを有し、芯棒1aの外側かつ金属導電層1cの内側には、発泡ゴム層300bを有する。
(Third embodiment)
Next, still another example of the heating roller 1 will be described in detail with reference to FIG.
As described above, the heating roller 1 has the core rod 1a, the metal conductive layer 1c, the solid rubber layer 1d, and the release layer 1e. The foam rubber layer 300b is disposed outside the core rod 1a and inside the metal conductive layer 1c. Have

図5は、発泡ゴム層300bと金属導電層1cの加熱ローラ1の軸方向の断面図を示す。
発泡ゴム層300bは、軸方向の両方の端に位置され外径D1を有する端部301と、この端部301の間に位置され外径D2を有する中央部302とを含む。この外径D2は、外径D1に比べて短く、第1の実施の形態と同様に、外径D1が39.7mm、外径D2が39.5mmであることが好ましい。なお、発泡ゴム層300bは、上述した発泡ゴム層200bと同様に、それぞれ独立している端部301および中央部302で構成され、境界面においてそれぞれ耐熱性の接着剤等により接着されて一体的に形成されている。
端部301は、上述した所定の範囲で決定される長さL11を有し、中央部302は、上述した所定の範囲で決定される長さL12を有する。
さらに、第2の実施の形態と同様に、中央部302は第1の硬度を有し、端部301は、第1の硬度より大きい第2の硬度を有する。
金属導電層1cは、内側に配置される発泡ゴム層300bのうち端部301とのみ、例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着される。
中央部302と金属導電層1cの間には、空隙部分303が形成される。空隙部分303は、加熱ローラ1の半径方向に高さH1を有し、高さH1は100μmであることが好ましい。
FIG. 5 is a sectional view in the axial direction of the heating roller 1 of the foam rubber layer 300b and the metal conductive layer 1c.
The foamed rubber layer 300b includes an end portion 301 having an outer diameter D1 located at both ends in the axial direction, and a central portion 302 having an outer diameter D2 located between the end portions 301. The outer diameter D2 is shorter than the outer diameter D1, and it is preferable that the outer diameter D1 is 39.7 mm and the outer diameter D2 is 39.5 mm, as in the first embodiment. Like the foamed rubber layer 200b, the foamed rubber layer 300b is composed of independent end portions 301 and a central portion 302, and is integrally bonded by a heat resistant adhesive or the like at the boundary surface. Is formed.
The end portion 301 has a length L11 determined in the predetermined range described above, and the central portion 302 has a length L12 determined in the predetermined range described above.
Further, similarly to the second embodiment, the central portion 302 has a first hardness, and the end portion 301 has a second hardness larger than the first hardness.
The metal conductive layer 1c is bonded to only the end 301 of the foamed rubber layer 300b disposed on the inner side using, for example, a heat-resistant adhesive.
A gap portion 303 is formed between the central portion 302 and the metal conductive layer 1c. The gap portion 303 has a height H1 in the radial direction of the heating roller 1, and the height H1 is preferably 100 μm.

よって、金属導電層1cと接着されていない中央部302は、熱膨張や熱収縮による発泡ゴム層1bの消耗や破泡を軽減でき、金属導電層1cが変形することによるニップ幅の変動の問題を改善できる。
また、中央部302では、要求されている一定以上のニップ幅が維持できるため、高い画質の画像が得られる。さらに、金属導電層1cと接着されていない中央部302では、上述した接着による応力が軽減されるため、発泡ゴム層1bの消耗を軽減でき、より長いライフを維持できる。さらにまた、十分な接着強度が確保される範囲の第2の硬度を有する端部301では、金属導電層1cが加熱ローラ1の接着されている所定の位置から離れて破損することを防止できる。
また、端部301の外周面上には、図6に示すように、加熱ローラ1の軸方向に所定の長さ(例えば端部301の軸方向の距離L11)のくぼみを設けた溝である通気孔304が、複数形成できる。通気孔304は、図面の矢印Aの方向から見て、端部301の外周面上に、例えば回転ローラの軸に向かって凹んでいる半円形状に形成される。
Therefore, the central portion 302 that is not bonded to the metal conductive layer 1c can reduce the consumption and bubble breakage of the foamed rubber layer 1b due to thermal expansion and contraction, and the problem of fluctuation of the nip width due to deformation of the metal conductive layer 1c. Can be improved.
Further, since the center portion 302 can maintain a required nip width exceeding a certain level, a high-quality image can be obtained. Further, in the central portion 302 that is not bonded to the metal conductive layer 1c, the stress due to the bonding described above is reduced, so that the consumption of the foamed rubber layer 1b can be reduced and a longer life can be maintained. Furthermore, at the end portion 301 having the second hardness within a range in which sufficient adhesive strength is ensured, the metal conductive layer 1c can be prevented from being damaged apart from a predetermined position where the heating roller 1 is bonded.
Further, as shown in FIG. 6, a groove having a predetermined length in the axial direction of the heating roller 1 (for example, a distance L11 in the axial direction of the end portion 301) is provided on the outer peripheral surface of the end portion 301. A plurality of vent holes 304 can be formed. The vent hole 304 is formed on the outer peripheral surface of the end 301, for example, in a semicircular shape that is recessed toward the axis of the rotating roller, as viewed from the direction of arrow A in the drawing.

金属導電層1cは、端部301のうち通気孔304が形成されていない領域と、例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着される。
発泡ゴム層300bに形成される気泡が、金属導電層1cにより提供される熱を蓄えることにより、この熱はより効率的に利用される。しかし、金属導電層1cとの接着により、発泡ゴム層300bの熱膨張や熱収縮が制限されている環境では、上述したような問題が発生する虞がある。
通気孔304は、金属導電層1cと発泡ゴム層300bとが向かい合う領域に、すなわち空隙部分303に存在する熱を、空隙部分303の外に導くことができる。このため、発泡ゴム層300bの熱膨張や熱収縮による、発泡ゴム層1bの消耗や破泡を軽減でき、金属導電層1cが変形することによるニップ幅の変動の問題を改善できる。
The metal conductive layer 1c is bonded to a region of the end portion 301 where the air holes 304 are not formed using, for example, a heat-resistant adhesive.
The bubbles formed in the foamed rubber layer 300b store the heat provided by the metal conductive layer 1c, so that this heat is used more efficiently. However, in the environment where the thermal expansion and contraction of the foamed rubber layer 300b is restricted by the adhesion with the metal conductive layer 1c, the above-described problem may occur.
The air holes 304 can conduct heat existing in the region where the metal conductive layer 1 c and the foamed rubber layer 300 b face each other, that is, in the gap portion 303, to the outside of the gap portion 303. For this reason, consumption and bubble breakage of the foamed rubber layer 1b due to thermal expansion and thermal contraction of the foamed rubber layer 300b can be reduced, and the problem of fluctuation of the nip width due to deformation of the metal conductive layer 1c can be improved.

さらに、端部301には、図7に示すように、加熱ローラ1の軸方向に所定の長さを有する通気孔305が、複数形成できる。この通気孔305も上述した通気孔304と同様に、空隙部分303に存在する熱を、空隙部分303の外に導くことができる。
通気孔305が形成される端部301は、一定の外径を有する円形が維持されているため、外周面の全面に接着剤を塗布できる。このため、製造工程の労力を軽減できるとともに、接着強度がより高まる。
なお、空隙部分304,305の大きさを調整することで、放出する熱の量を調節し、定着に要求される熱量を確保できることは言うまでもない。
また、図示しないが、加熱ローラ1の軸方向に所定の長さ(例えば中央部302の軸方向の距離L12)を有する通気孔305は、発泡ゴム層300bの中央部302に形成され、端部301に形成される通気孔305とつながっていてもよい。
Further, as shown in FIG. 7, a plurality of vent holes 305 having a predetermined length in the axial direction of the heating roller 1 can be formed in the end portion 301. Similarly to the above-described vent hole 304, this vent hole 305 can also guide the heat present in the gap portion 303 to the outside of the gap portion 303.
Since the end 301 where the vent hole 305 is formed is maintained in a circular shape having a constant outer diameter, an adhesive can be applied to the entire outer peripheral surface. For this reason, the labor of the manufacturing process can be reduced and the adhesive strength is further increased.
Needless to say, the amount of heat required for fixing can be secured by adjusting the size of the gap portions 304 and 305.
Further, although not shown, the air hole 305 having a predetermined length in the axial direction of the heating roller 1 (for example, the axial distance L12 of the central portion 302) is formed in the central portion 302 of the foamed rubber layer 300b, and ends. It may be connected to a vent hole 305 formed in 301.

(第4の実施の形態)
次に、図8を用いて、加熱ローラ1のさらに異なる例について詳細に説明する。
上述したとおり、加熱ローラ1は、芯棒1a、ソリッドゴム層1dおよび離型層1eを有し、芯棒1aの外側には、発泡ゴム層400bと金属導電層400cとを有する。
(Fourth embodiment)
Next, still another example of the heating roller 1 will be described in detail with reference to FIG.
As described above, the heating roller 1 has the core rod 1a, the solid rubber layer 1d, and the release layer 1e, and has the foam rubber layer 400b and the metal conductive layer 400c outside the core rod 1a.

図8は、発泡ゴム層400bと金属導電層400cの加熱ローラ1の軸方向の断面図を示す。
発泡ゴム層400bは、加熱ローラ1の軸方向に一定の外径を有する。
金属導電層400cは、加熱ローラ1の軸方向に一定の外径を有する円筒形のエンドレス部材である。また、金属導電層400cは、軸方向の両方の端に位置され、厚みD3を有する端部401と、この端部401の間に位置され厚みD4を有する中央部402とを含む。
この厚みD3は、厚みD4に比べて厚く(長く)、本実施の例においては、厚みD3が100μm、厚みD4が40μmである。
FIG. 8 is a sectional view in the axial direction of the heating roller 1 of the foam rubber layer 400b and the metal conductive layer 400c.
The foamed rubber layer 400 b has a constant outer diameter in the axial direction of the heating roller 1.
The metal conductive layer 400 c is a cylindrical endless member having a constant outer diameter in the axial direction of the heating roller 1. The metal conductive layer 400c includes an end portion 401 having a thickness D3, which is located at both ends in the axial direction, and a central portion 402 having a thickness D4, which is located between the end portions 401.
The thickness D3 is thicker (longer) than the thickness D4, and in this embodiment, the thickness D3 is 100 μm and the thickness D4 is 40 μm.

端部401は、上述した所定の範囲で決定される長さL11を有し、中央部402は、上述した所定の範囲で決定される長さL12を有する。
発泡ゴム層400bは、外側に配置される金属導電層400cのうち端部401と、例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着される。この端部401において、所定の張力で保持されることにより、金属導電層400cの接着されていない中央部402は、端部401の外径と同じ外径に維持されている。なお、金属導電層1cの外側に配置されるソリッドゴム層1dおよび離型層1eが、一定の外径に維持されていることは言うまでもない。
The end portion 401 has a length L11 determined in the predetermined range described above, and the central portion 402 has a length L12 determined in the predetermined range described above.
The foamed rubber layer 400b is bonded to the end 401 of the metal conductive layer 400c disposed on the outside using, for example, a heat-resistant adhesive. By holding the end portion 401 with a predetermined tension, the central portion 402 where the metal conductive layer 400 c is not bonded is maintained at the same outer diameter as the outer diameter of the end portion 401. Needless to say, the solid rubber layer 1d and the release layer 1e disposed outside the metal conductive layer 1c are maintained at a constant outer diameter.

従って、発泡ゴム層400bと金属導電層400cの中央部402の間には、空隙部分403が形成される。空隙部分403は、加熱ローラ1の半径方向に高さH2を有し、端部401に支持されることにより、高さH2は60μmに維持されることが好ましい。
よって、発泡ゴム層400bと接着されている端部401において、金属導電層の厚みがより厚いことにより、発泡ゴム層400bと金属導電層400cとの接着強度がより高まる。このため、金属導電層400cが、加熱ローラ1の接着されている所定の位置から離れて破損することを防止できる。
また、空隙部分403により、熱膨張や熱収縮による発泡ゴム層400bの消耗や破泡を軽減でき、金属導電層400cが変形することによるニップ幅の変動の問題を改善できる。さらに、発泡ゴム層400bは、金属導電層400cの中央部402と接着されていないため、上述した接着による応力が軽減され、発泡ゴム層400bの消耗や破泡を軽減でき、より長いライフを維持できる。
なお、厚みD4を有する端部401は、長さL1の厚さD3の円筒形状の金属部材に、厚みD3とD4の差分の厚みを有する金属部材を蒸着、あるいは接着剤等による接着等の方法を用いて一体的に形成されてもよい。
Therefore, a gap portion 403 is formed between the center portion 402 of the foamed rubber layer 400b and the metal conductive layer 400c. It is preferable that the gap portion 403 has a height H2 in the radial direction of the heating roller 1 and is supported by the end 401 to maintain the height H2 at 60 μm.
Therefore, the adhesive strength between the foamed rubber layer 400b and the metal conductive layer 400c is further increased by increasing the thickness of the metal conductive layer at the end 401 bonded to the foamed rubber layer 400b. For this reason, it can prevent that the metal conductive layer 400c leaves | separates from the predetermined position where the heating roller 1 is adhere | attached, and is damaged.
In addition, the gap portion 403 can reduce consumption and bubble breakage of the foamed rubber layer 400b due to thermal expansion and contraction, and can improve the problem of nip width variation due to deformation of the metal conductive layer 400c. Furthermore, since the foamed rubber layer 400b is not bonded to the central portion 402 of the metal conductive layer 400c, the stress due to the above-described bonding can be reduced, and consumption and bubble breakage of the foamed rubber layer 400b can be reduced, and a longer life can be maintained. it can.
The end 401 having the thickness D4 is a method of vapor-depositing a metal member having a difference between the thicknesses D3 and D4 on a cylindrical metal member having a thickness D3 having a length L1, or bonding with an adhesive or the like. May be formed integrally with each other.

(第5の実施の形態)
次に、図9を用いて、加熱ローラ1のさらに異なる例について詳細に説明する。
上述したとおり、加熱ローラ1は、芯棒1a、ソリッドゴム層1dおよび離型層1eを有し、芯棒1aの外側には、発泡ゴム層500bと金属導電層500cとを有する。
(Fifth embodiment)
Next, still another example of the heating roller 1 will be described in detail with reference to FIG.
As described above, the heating roller 1 has the core rod 1a, the solid rubber layer 1d, and the release layer 1e, and has the foam rubber layer 500b and the metal conductive layer 500c outside the core rod 1a.

図9は、発泡ゴム層500bと金属導電層500cの加熱ローラ1の軸方向の断面図を示す。
発泡ゴム層500bは、加熱ローラ1の軸方向に一定の外径D5を有する。
金属導電層500cは、加熱ローラ1の軸方向に一定の外径および内径D6を有する円筒形のエンドレス部材である。金属導電層500cの厚みは、40μmであることが好ましい。
この内径D6は、外径D5に比べて長く、本実施の例においては、内径D6が39.7mm、外径D5が39.5mmである。よって、金属導電層500cの内側に発泡ゴム層500bが配置されると、間に空隙ができる。
加熱ローラ1は、軸方向の両方の端に位置する端領域501と、この端領域501の間に位置する中央領域502とを含む。端領域501は、上述した所定の範囲で決定される長さL11を有し、中央領域502は、上述した所定の範囲で決定される長さL12を有する。
この端領域501において、発泡ゴム層500bと金属導電層500cとの間には、スリーブ(スペーサ)503が配置される。スリーブ503は、長さL11の高さを有する円筒形に形成できる。しかしながら、スリーブ503は、円筒形に限られず、例えば、一定の厚みを有する縦が長さL11、横が直径D5の円の円周以下の長さである長方形に形成されてもよい。この場合、長方形状のスリーブ503は、丸めて発泡ゴム層500bと金属導電層500cとの間に収納される。
FIG. 9 is a sectional view in the axial direction of the heating roller 1 of the foam rubber layer 500b and the metal conductive layer 500c.
The foam rubber layer 500b has a constant outer diameter D5 in the axial direction of the heating roller 1.
The metal conductive layer 500c is a cylindrical endless member having a constant outer diameter and an inner diameter D6 in the axial direction of the heating roller 1. The thickness of the metal conductive layer 500c is preferably 40 μm.
The inner diameter D6 is longer than the outer diameter D5. In this embodiment, the inner diameter D6 is 39.7 mm, and the outer diameter D5 is 39.5 mm. Therefore, when the foamed rubber layer 500b is disposed inside the metal conductive layer 500c, a gap is formed between them.
The heating roller 1 includes an end region 501 located at both ends in the axial direction and a central region 502 located between the end regions 501. The end region 501 has a length L11 determined in the above-described predetermined range, and the central region 502 has a length L12 determined in the above-described predetermined range.
In this end region 501, a sleeve (spacer) 503 is disposed between the foamed rubber layer 500b and the metal conductive layer 500c. The sleeve 503 can be formed in a cylindrical shape having a height of L11. However, the sleeve 503 is not limited to a cylindrical shape, and may be formed in, for example, a rectangle having a certain thickness and a length equal to or less than the circumference of a circle having a length L11 and a width D5. In this case, the rectangular sleeve 503 is rolled and accommodated between the foamed rubber layer 500b and the metal conductive layer 500c.

スリーブ503の径および厚みD7は、外径D5と内径D6の差分から算出され、本実施の形態では、100μmである。
スリーブ503の材質は、熱による変形,熱収縮および熱膨張等の影響を受けにくいもの、例えばポリイミド等の樹脂を含むものが好ましく、金属導電層500cに用いられる金属を含むものでもよい。
スリーブ503は、例えば耐熱性の接着剤等を用いて、発泡ゴム層500bと金属導電層500cと接着されている。すなわち、発泡ゴム層500bと金属導電層500cは直接的に接着されていない。
従って、発泡ゴム層500bと金属導電層500cの間のうち、加熱ローラ1の中央領域502において、空隙部分504が形成される。空隙部分504は、加熱ローラ1の半径方向に、スリーブ503の厚みと同じ高さD7を有し、高さD7は、スリーブ503に支持されて100μmに維持されることが好ましい。
The diameter and thickness D7 of the sleeve 503 are calculated from the difference between the outer diameter D5 and the inner diameter D6, and are 100 μm in the present embodiment.
The sleeve 503 is preferably made of a material that is not easily affected by thermal deformation, thermal contraction, thermal expansion, or the like, for example, a resin such as polyimide, and may include a metal used for the metal conductive layer 500c.
The sleeve 503 is bonded to the foamed rubber layer 500b and the metal conductive layer 500c using, for example, a heat-resistant adhesive. That is, the foamed rubber layer 500b and the metal conductive layer 500c are not directly bonded.
Accordingly, a gap portion 504 is formed in the central region 502 of the heating roller 1 between the foamed rubber layer 500b and the metal conductive layer 500c. The gap portion 504 has a height D7 equal to the thickness of the sleeve 503 in the radial direction of the heating roller 1, and the height D7 is preferably supported by the sleeve 503 and maintained at 100 μm.

よって、スリーブ503で接着されている発泡ゴム層500bおよび金属導電層500cは、熱による変形,熱収縮および熱膨張等の影響が少ない。また、金属導電層500cと接着されていない発泡ゴム層500bは、金属導電層1cによって熱膨張や熱収縮が制限されにくい。また、発泡ゴム層500bの中央部において、上述した接着による応力が軽減できる。このため、発泡ゴム層1bの消耗や破泡を軽減でき、金属導電層1cが変形することによるニップ幅の変動の問題を改善できる。
なお、スリーブ503の外周面上には、図10に示すように、加熱ローラ1の軸方向に所定の長さ(例えば長さL11)のくぼみを設けた溝である通気孔505が、複数形成できる。通気孔505は、スリーブ503の外周面上状に、例えば回転ローラの軸に向かって凹んでいる半円形状に形成される。この通気孔505は、空隙部分504に存在する熱を空隙部分504の外に案内できる。金属導電層1cは、スリーブ503のうち通気孔505が形成されていない領域と、例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着される。
Therefore, the foamed rubber layer 500b and the metal conductive layer 500c bonded by the sleeve 503 are less affected by heat deformation, thermal contraction, thermal expansion, and the like. In addition, the foamed rubber layer 500b that is not bonded to the metal conductive layer 500c is unlikely to be limited in thermal expansion or contraction by the metal conductive layer 1c. In addition, the stress due to the adhesion described above can be reduced in the central portion of the foamed rubber layer 500b. For this reason, consumption and foam breakage of the foamed rubber layer 1b can be reduced, and the problem of fluctuation of the nip width due to deformation of the metal conductive layer 1c can be improved.
On the outer peripheral surface of the sleeve 503, as shown in FIG. 10, a plurality of ventilation holes 505, which are grooves provided with a recess having a predetermined length (for example, length L11) in the axial direction of the heating roller 1, are formed. it can. The vent hole 505 is formed on the outer peripheral surface of the sleeve 503, for example, in a semicircular shape that is recessed toward the axis of the rotating roller. The vent hole 505 can guide heat existing in the gap portion 504 to the outside of the gap portion 504. The metal conductive layer 1c is bonded to a region of the sleeve 503 where the air holes 505 are not formed using, for example, a heat-resistant adhesive.

よって、空隙部分504に存在する熱は、通気孔505から放出される。このため、発泡ゴム層500bの熱膨張や熱収縮による、消耗や破泡を軽減でき、金属導電層1cが変形することによるニップ幅の変動の問題を改善できる。
さらに、スリーブ503の外周面上には、図11に示すように、加熱ローラ1の軸方向に所定の長さ(例えばスリーブ503の軸方向の距離L11)を有し、加熱ローラ2の軸方向に対して所定の角度傾く線状にスリーブ503の外周面を切り欠く通気孔506を、複数形成できる。この通気孔506も上述した通気孔505と同様に、空隙部分504に存在する熱を空隙部分504の外に案内できる。
なお、空隙部分504の大きさを調整することで、放出する熱の量を調節し、定着に要求される熱量を確保できることは言うまでもない。
Therefore, the heat existing in the gap portion 504 is released from the vent hole 505. For this reason, consumption and bubble breakage due to thermal expansion and contraction of the foamed rubber layer 500b can be reduced, and the problem of fluctuation of the nip width due to deformation of the metal conductive layer 1c can be improved.
Further, as shown in FIG. 11, the sleeve 503 has a predetermined length in the axial direction of the heating roller 1 (for example, the axial distance L11 of the sleeve 503), and the axial direction of the heating roller 2 as shown in FIG. A plurality of vent holes 506 can be formed by cutting out the outer peripheral surface of the sleeve 503 in a linear shape inclined at a predetermined angle. The vent hole 506 can guide heat existing in the gap portion 504 to the outside of the gap portion 504 in the same manner as the vent hole 505 described above.
Needless to say, by adjusting the size of the gap portion 504, the amount of heat released can be adjusted, and the amount of heat required for fixing can be secured.

(第6の実施の形態)
次に、図12を用いて、加熱ローラ1のさらに異なる例について詳細に説明する。
上述したとおり、加熱ローラ1は、ソリッドゴム層1dおよび離型層1eを有し、さらに、芯棒600aと、芯棒600aの外側に配置される発泡ゴム層600bおよび金属導電層600cとを有する。
(Sixth embodiment)
Next, still another example of the heating roller 1 will be described in detail with reference to FIG.
As described above, the heating roller 1 includes the solid rubber layer 1d and the release layer 1e, and further includes the core rod 600a, the foamed rubber layer 600b and the metal conductive layer 600c disposed outside the core rod 600a. .

図12は、芯棒600a,発泡ゴム層600bおよび金属導電層600cの加熱ローラ1の軸方向の断面図を示す。
芯棒600aは、軸方向の両方の端に位置され、外径D8を有する端部601と、この端部601の間に位置され、外径D9を有する中央部602とを含む。この外径D8は、外径D9に比べて長い。外径D8と外径D9の差分は、後に詳細に説明するが、発泡ゴム層600bの材質等に応じて、高い画質の画像を得るために、一定以上のニップ幅を確保できる範囲で決定される。例えば、1mm以上の差分を有することが好ましい。
端部601は、上述した所定の範囲で決定される長さL11を有し、中央部602は、上述した所定の範囲で決定される長さL12を有する。また、芯棒600aは、内側に中空部、例えば両方の端部601と中央部602の内側を貫く中空部、を有する形状が好ましい。
FIG. 12 is a sectional view in the axial direction of the heating roller 1 of the core rod 600a, the foam rubber layer 600b, and the metal conductive layer 600c.
The core rod 600a includes an end portion 601 that is located at both ends in the axial direction and has an outer diameter D8, and a central portion 602 that is located between the end portions 601 and has an outer diameter D9. The outer diameter D8 is longer than the outer diameter D9. The difference between the outer diameter D8 and the outer diameter D9 will be described in detail later, but is determined within a range where a nip width of a certain level or more can be secured in order to obtain a high-quality image according to the material of the foamed rubber layer 600b. The For example, it is preferable to have a difference of 1 mm or more.
The end portion 601 has a length L11 determined in the above-described predetermined range, and the central portion 602 has a length L12 determined in the above-described predetermined range. Further, the core rod 600a preferably has a shape having a hollow portion inside, for example, a hollow portion that penetrates both end portions 601 and the central portion 602.

発泡ゴム層600bは、軸方向に一定の外径を有する円筒形状の発泡体であって、例えば耐熱性の接着剤等を用いて芯棒600aに接着されている。あるいは、芯棒600aに発泡体が生成され、一定の外径に形成されるものであってもよい。なお、本実施の形態において、発泡ゴム層600bの外径は39.7mmである。
発泡ゴム層600bは、長さL11を有し、芯棒600aの端部601の外側に位置する端部603と、長さL12を有し、芯棒600aの中央部602の外側に位置する中央部604とを含む。
発泡ゴム層600bの端部603は、厚みD10を有する。発泡ゴム層600bの中央部604は、厚みD10より厚い(大きい)厚みD11を有する。一定の外径および内径を有する円筒形のエンドレス部材である金属導電層600cは、発泡ゴム層600bの全面と耐熱性の接着剤等で接着される。
発泡ゴム層600bの中央部604は、より厚い厚みで形成されることにより、加圧ローラ2の圧力に対する反発力、すなわち芯棒600aの硬度に応じた抵抗力を吸収できる。従って、厚みD10より厚い厚みD11を有する中央部604は、端部603に比べて硬度が小さい。すなわち、中央部604は、しなやかに形状が変化できる。
よって、中央部604は、高い画質の画像を得るために、一定以上のニップ幅を確保できる。
The foamed rubber layer 600b is a cylindrical foam having a constant outer diameter in the axial direction, and is bonded to the core rod 600a using, for example, a heat-resistant adhesive. Or a foam may be produced | generated by the core rod 600a, and it may be formed in a fixed outer diameter. In the present embodiment, the outer diameter of the foam rubber layer 600b is 39.7 mm.
The foamed rubber layer 600b has a length L11, an end portion 603 located outside the end portion 601 of the core rod 600a, and a center having a length L12 and located outside the center portion 602 of the core rod 600a. Part 604.
The end 603 of the foam rubber layer 600b has a thickness D10. The central portion 604 of the foamed rubber layer 600b has a thickness D11 that is thicker (larger) than the thickness D10. The metal conductive layer 600c, which is a cylindrical endless member having a constant outer diameter and inner diameter, is bonded to the entire surface of the foam rubber layer 600b with a heat-resistant adhesive or the like.
By forming the central portion 604 of the foamed rubber layer 600b with a thicker thickness, the repulsive force against the pressure of the pressure roller 2, that is, the resistance force corresponding to the hardness of the core rod 600a can be absorbed. Accordingly, the central portion 604 having a thickness D11 that is thicker than the thickness D10 has a hardness lower than that of the end portion 603. That is, the shape of the central portion 604 can be changed flexibly.
Therefore, the central portion 604 can secure a nip width of a certain level or more in order to obtain a high quality image.

また、図13に示すように、加熱ローラ1は、芯棒600aと金属導電層600cとの間に、加熱ローラ1の軸方向に一定の外径および内径を有する円筒形の発泡ゴム層700bを有するものであってもよい。
発泡ゴム層700bは、芯棒600aの端部601とのみ、耐熱性の接着剤等で接着される。金属導電層600cは、発泡ゴム層700bの全面と耐熱性の接着剤等で接着される。発泡ゴム層700bと芯棒600aの中央部602との間には、芯棒600aの外径D8および外径D9の差分に応じた空隙部分605が形成される。
この空隙部分605により芯棒600aの硬度に応じた反発力が吸収されて、硬度の小さい発泡ゴム層600bの中央部では、高い画質の画像を得るために、一定以上のニップ幅を確保できる。
また、芯棒600aの端部601には、加熱ローラ1の軸方向に所定の長さ(例えば端部601の軸方向の距離L11)を有する通気孔606が、複数形成できる。この通気孔606は、空隙部分605に存在する熱を、空隙部分605の外に導くことができる。
よって、熱膨張により加熱ローラ1の硬度が大きくなり、一定以上のニップ幅が確保されない問題を改善できる。
As shown in FIG. 13, the heating roller 1 includes a cylindrical foamed rubber layer 700b having a constant outer diameter and inner diameter in the axial direction of the heating roller 1 between the core rod 600a and the metal conductive layer 600c. You may have.
The foamed rubber layer 700b is bonded only to the end portion 601 of the core bar 600a with a heat-resistant adhesive or the like. The metal conductive layer 600c is bonded to the entire surface of the foam rubber layer 700b with a heat-resistant adhesive or the like. Between the foamed rubber layer 700b and the central portion 602 of the core rod 600a, a gap portion 605 corresponding to the difference between the outer diameter D8 and the outer diameter D9 of the core rod 600a is formed.
A repulsive force corresponding to the hardness of the core rod 600a is absorbed by the gap portion 605, and a nip width of a certain level or more can be secured in the central portion of the foamed rubber layer 600b having a low hardness in order to obtain a high-quality image.
A plurality of vent holes 606 having a predetermined length in the axial direction of the heating roller 1 (for example, the axial distance L11 of the end portion 601) can be formed in the end portion 601 of the core rod 600a. The vent hole 606 can guide heat existing in the gap portion 605 to the outside of the gap portion 605.
Therefore, the hardness of the heating roller 1 increases due to thermal expansion, and the problem that a nip width of a certain level or more cannot be secured can be improved.

なお、図12に示す金属導電層600cは、発泡ゴム層600bの端部603とのみ、接着されてもよい。また、図13に示す金属導電層600cは、発泡ゴム層700bの端部、すなわち、発泡ゴム層700bの長手方向の端から長さL11の領域、とのみ接着されてもよい。芯棒600a,発泡ゴム層700b,金属導電層600cは、それぞれ上述した所定の範囲で決定される長さL11を有する領域においてのみ、接着される。
よって、上述した接着による応力が軽減されるため、発泡ゴム層600bの破泡および消耗が軽減され、より長いライフが維持される。
Note that the metal conductive layer 600c shown in FIG. 12 may be bonded only to the end portion 603 of the foamed rubber layer 600b. Further, the metal conductive layer 600c shown in FIG. 13 may be bonded only to the end portion of the foamed rubber layer 700b, that is, the region of the length L11 from the longitudinal end of the foamed rubber layer 700b. The core rod 600a, the foam rubber layer 700b, and the metal conductive layer 600c are bonded only in the region having the length L11 determined in the predetermined range.
Therefore, since the stress due to the above-described adhesion is reduced, foam breakage and consumption of the foamed rubber layer 600b are reduced, and a longer life is maintained.

(第7の実施の形態)
次に、図14ないし17を用いて、加熱ローラ1のさらに異なる例について詳細に説明する。
図14に示すとおり、加熱ローラ1は、発泡ゴム層1bを有し、発泡ゴム層1bの内側に配置される芯棒800aと、外側に配置される金属導電層800cを有する。金属導電層800cの外側には、ソリッドゴム層1dおよび離型層1eが形成されてもよい。
(Seventh embodiment)
Next, still another example of the heating roller 1 will be described in detail with reference to FIGS.
As shown in FIG. 14, the heating roller 1 has a foam rubber layer 1b, and has a core rod 800a disposed inside the foam rubber layer 1b and a metal conductive layer 800c disposed outside. A solid rubber layer 1d and a release layer 1e may be formed outside the metal conductive layer 800c.

図15は、芯棒800aの斜視図を示す。
芯棒800aは、円筒形状に形成され、内側に中空部801を有する。この中空部801は、芯棒800aに形成される換気口802によって、外周面の外側とつながれている。
この芯棒800aの外周面は、発泡ゴム層1bと耐熱性の接着剤等により接着される。金属導電層800cの制限や加圧ローラ2から圧力等の応力が加わると、発泡ゴム層1bに含まれる空気は、換気口802を通って、中空部801から加熱ローラ1の外に案内される。従って、発泡ゴム層1bで熱膨張された空気は、中空部801から加熱ローラ1の外に案内されることにより、加熱ローラ1の硬度が要求されるニップ幅を確保するための硬度範囲より大きくなることを防止できる。
FIG. 15 shows a perspective view of the core rod 800a.
The core rod 800a is formed in a cylindrical shape and has a hollow portion 801 inside. The hollow portion 801 is connected to the outside of the outer peripheral surface by a ventilation port 802 formed in the core rod 800a.
The outer peripheral surface of the core bar 800a is bonded to the foamed rubber layer 1b with a heat-resistant adhesive or the like. When stress such as pressure is applied from the metal conductive layer 800c or the pressure roller 2, the air contained in the foamed rubber layer 1b is guided from the hollow portion 801 to the outside of the heating roller 1 through the ventilation port 802. . Therefore, the air thermally expanded in the foamed rubber layer 1b is guided from the hollow portion 801 to the outside of the heating roller 1, so that the hardness of the heating roller 1 is larger than the hardness range for ensuring the required nip width. Can be prevented.

図16は、金属導電層800cの斜視図を示す。
金属導電層800cは、一定の外径および内径を有する円筒形のエンドレス部材である。金属導電層800cは、第1の材質により構成される第1の層803と、第1の層803の周りに位置し第2の材質により構成される第2の層804を含む。
FIG. 16 is a perspective view of the metal conductive layer 800c.
The metal conductive layer 800c is a cylindrical endless member having a constant outer diameter and inner diameter. The metal conductive layer 800c includes a first layer 803 made of a first material and a second layer 804 made of a second material located around the first layer 803.

第1の層803は、厚みD12の円筒形に形成され、第2の層804は、厚みD13の円筒形に形成される。厚みD12,13が第1,2の材質に応じて任意に選択されることで、金属導電層800cの硬度は調節される。なお、金属導電層800cは、発泡ゴム層1bの硬度との差を縮めて応力による発泡ゴム層1bの消耗や破泡を防ぐため、小さい硬度を有することが好ましい。
本実施の形態においては、第1の材質はニッケル、第2の材質は銅であり、第1,2の層803,804は、それぞれ20μmに形成される。また、第1,2の材質の組み合わせはこれに限られず、ニッケル、ステンレス鋼、アルミニウム、銅およびステンレス鋼とアルミニウムの複合材から任意に選択できる。なお、第1,2の層803,804は、境界面において耐熱性の接着剤等を用いて接着されてもよく、また、蒸着等により一体的に形成されてもよい。
The first layer 803 is formed in a cylindrical shape having a thickness D12, and the second layer 804 is formed in a cylindrical shape having a thickness D13. The hardness of the metal conductive layer 800c is adjusted by arbitrarily selecting the thicknesses D12 and 13 according to the first and second materials. The metal conductive layer 800c preferably has a small hardness in order to reduce the difference from the hardness of the foamed rubber layer 1b and prevent the foamed rubber layer 1b from being consumed or broken by stress.
In the present embodiment, the first material is nickel, the second material is copper, and the first and second layers 803 and 804 are each formed to 20 μm. The combination of the first and second materials is not limited to this, and can be arbitrarily selected from nickel, stainless steel, aluminum, copper, and a composite material of stainless steel and aluminum. The first and second layers 803 and 804 may be bonded at the boundary surface using a heat-resistant adhesive or the like, or may be integrally formed by vapor deposition or the like.

金属導電層800cは、発泡ゴム層1bの全面と耐熱性の接着剤等で接着される。なお、金属導電層800cは、発泡ゴム層1bの端部、すなわち、発泡ゴム層1bの長手方向の端から長さL11の領域、とのみ接着されてもよい。
本実施の形態では、金属導電層800cは2層構造で説明したが、3層以上の構造であってもよい。なお、それぞれの層の材質は、ステンレス鋼、ニッケル、ステンレス鋼、アルミニウム、銅およびステンレス鋼とアルミニウムの複合材から任意に選択できる。
The metal conductive layer 800c is bonded to the entire surface of the foam rubber layer 1b with a heat-resistant adhesive or the like. The metal conductive layer 800c may be bonded only to the end portion of the foamed rubber layer 1b, that is, the region of the length L11 from the longitudinal end of the foamed rubber layer 1b.
In this embodiment, the metal conductive layer 800c has been described as having a two-layer structure, but may have a structure of three or more layers. The material of each layer can be arbitrarily selected from stainless steel, nickel, stainless steel, aluminum, copper, and a composite material of stainless steel and aluminum.

また、金属導電層800cは、図17に示すように、加熱ローラ1の長手方向の両端に形成される第1の内層805と、長手方向の中央に形成される第2の内層806と、第1の内層805の外側に形成される第1の外層807と、第2の内層806の外側に形成される第2の外層808を含み、それぞれ所定の材質により構成される。なお、第1,2の内層805,806および第1,2の外層807,808は、境界面において耐熱性の接着剤等を用いて接着されてもよく、また、蒸着等により一体的に形成されてもよい。   In addition, as shown in FIG. 17, the metal conductive layer 800c includes a first inner layer 805 formed at both ends in the longitudinal direction of the heating roller 1, a second inner layer 806 formed at the center in the longitudinal direction, The first outer layer 807 formed outside the first inner layer 805 and the second outer layer 808 formed outside the second inner layer 806 are formed of predetermined materials. The first and second inner layers 805 and 806 and the first and second outer layers 807 and 808 may be bonded to each other using a heat-resistant adhesive or the like at the boundary surface, or integrally formed by vapor deposition or the like. May be.

第1の内層805および第1の外層807は、それぞれ上述した所定の範囲で決定される長さL11を有する領域(第1の領域)を含み、第2の内層806および第2の外層808は、それぞれ上述した所定の範囲で決定される長さL12を有する領域(第2の領域)を含む。発泡ゴム層1bとの高い接着強度(固定強度)が要求される第2の領域でおいては硬度を大きくすることが求められ、一定以上のニップ幅が要求される第1の領域においては硬度を小さくすることが求められる。よって、構成される材質を任意に選択することで、上述したように、金属導電層800cの硬度を調整できる。
本実施の形態においては、第1の内層805,第2の内層806および第1の外層807はニッケル、第2の外層808は銅であり、それぞれ厚み20μmの円筒形に形成される。従って、第1の領域の硬度は、第2の領域の硬度より大きい。
また、第1,2の内層805,806および第1,2の外層807,808の材質の組み合わせはこれに限られず、ニッケル、ステンレス鋼、アルミニウム、銅およびステンレス鋼とアルミニウムの複合材から任意に選択できる。なお、第1,2の内層805,806および第1,2の外層807,808は、それぞれ境界面において耐熱性の接着剤等を用いて接着されてもよく、また、蒸着等により一体的に形成されてもよい。
なお、上に説明した少なくとも2つ以上の層を含む金属導電層800cは、上述した芯棒1aおよび発泡ゴム層1bの外側にそなえられてもよい。
The first inner layer 805 and the first outer layer 807 each include a region (first region) having a length L11 determined within the predetermined range described above, and the second inner layer 806 and the second outer layer 808 are , Each of which includes a region (second region) having a length L12 determined within the predetermined range described above. In the second region where high adhesive strength (fixed strength) with the foamed rubber layer 1b is required, it is required to increase the hardness, and in the first region where a certain nip width is required, the hardness is required. Is required to be small. Therefore, the hardness of the metal conductive layer 800c can be adjusted as described above by arbitrarily selecting the material to be configured.
In the present embodiment, the first inner layer 805, the second inner layer 806, and the first outer layer 807 are nickel, and the second outer layer 808 is copper, and each is formed in a cylindrical shape having a thickness of 20 μm. Accordingly, the hardness of the first region is greater than the hardness of the second region.
Further, the combination of materials of the first and second inner layers 805 and 806 and the first and second outer layers 807 and 808 is not limited to this, and may be arbitrarily selected from nickel, stainless steel, aluminum, copper, and a composite material of stainless steel and aluminum. You can choose. The first and second inner layers 805 and 806 and the first and second outer layers 807 and 808 may be bonded to each other using a heat-resistant adhesive or the like at the boundary surfaces, or may be integrated by vapor deposition or the like. It may be formed.
The metal conductive layer 800c including at least two or more layers described above may be provided outside the core rod 1a and the foamed rubber layer 1b described above.

以上第1〜7の実施の形態で説明した芯棒、発泡ゴム層および金属導電層は任意に組み合わせて使用できる。例えば、図3に示した発泡ゴム層1bと、図14ないし16に示した芯棒800aおよび金属導電層800cとを備える加熱ローラ1であってもよい。また、図5に示した発泡ゴム層300bと、図14ないし16に示した芯棒800aおよび金属導電層800cとを備える加熱ローラ1であってもよい。
なお、上述した第1〜7の実施の形態で説明した加熱ローラ1の構成は、加圧ローラ2に適用されてもよい。
The core rod, the foam rubber layer, and the metal conductive layer described in the first to seventh embodiments can be used in any combination. For example, the heating roller 1 may include the foamed rubber layer 1b shown in FIG. 3 and the core rod 800a and the metal conductive layer 800c shown in FIGS. Moreover, the heating roller 1 provided with the foamed rubber layer 300b shown in FIG. 5 and the core rod 800a and the metal conductive layer 800c shown in FIGS.
The configuration of the heating roller 1 described in the first to seventh embodiments may be applied to the pressure roller 2.

(第8の実施の形態)
次に、図18(a)〜(g)を用いて、加熱ローラのさらに異なる例について説明する。
図18(a)は、加熱ローラの軸方向の断面図を示す。
加熱ローラ20は、金属導電層20c、発泡ゴム層20bを有する。発泡ゴム層20bの内側には、芯棒1aを、金属導電層20cの外側には、ソリッドゴム層1dおよび離型層1eを備えてもよい。
(Eighth embodiment)
Next, still another example of the heating roller will be described with reference to FIGS.
FIG. 18A is a sectional view of the heating roller in the axial direction.
The heating roller 20 has a metal conductive layer 20c and a foamed rubber layer 20b. A core rod 1a may be provided inside the foamed rubber layer 20b, and a solid rubber layer 1d and a release layer 1e may be provided outside the metal conductive layer 20c.

金属導電層20cは、一様に内径D14の内周面を有する。
発泡ゴム層20bは、最も大きい外径D14を有する端部21bと、最も小さい外径D15を有する中央部22bを含む。
端部21bの内側には、中央に近づくに従って軸方向に次第に外径が小さくなるコーン部23bが、中央部22bの両端には、中央に近づくに従って軸方向に次第に外径が小さくなるコーン部24bが形成される。詳細に説明すると、コーン部23bの外径は、最大外径D14から外径D16まで次第に小さくなり、コーン部24bの外径は、外径D16から最小外径D15まで次第に小さくなる。なお、外径D16は、外径D14より小さくかつ外径D15より大きい所定の値を有する。
コーン部23b,24bの外周面は、断面図で直線的に示されるように、一定の割合で外径が次第に減少している円錐状(テーパー状)であって、このような形状の面を以下テーパー面と記して説明する。なお、端部21b,中央部22bのように、軸方向に一定の外径を有する面を、以下、円筒面と記して説明する。
The metal conductive layer 20c has an inner peripheral surface with an inner diameter D14 uniformly.
The foamed rubber layer 20b includes an end portion 21b having the largest outer diameter D14 and a central portion 22b having the smallest outer diameter D15.
A cone portion 23b whose outer diameter gradually decreases in the axial direction as it approaches the center is located inside the end portion 21b, and a cone portion 24b whose outer diameter gradually decreases in the axial direction as it approaches the center at both ends of the central portion 22b. Is formed. More specifically, the outer diameter of the cone portion 23b gradually decreases from the maximum outer diameter D14 to the outer diameter D16, and the outer diameter of the cone portion 24b gradually decreases from the outer diameter D16 to the minimum outer diameter D15. The outer diameter D16 has a predetermined value smaller than the outer diameter D14 and larger than the outer diameter D15.
The outer peripheral surfaces of the cone portions 23b and 24b are conical (tapered) with the outer diameter gradually decreasing at a constant rate, as shown linearly in the sectional view. Hereinafter, the taper surface will be described. Hereinafter, a surface having a constant outer diameter in the axial direction, such as the end portion 21b and the central portion 22b, will be described as a cylindrical surface.

端部21bは、軸方向に長さL13を有し、外周面が金属導電層20cと接触している。金属導電層20cと端部21bは、この接触部分のうち全面あるいは一部で、例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着されている。
また、発泡ゴム層20bは、金属導電層20cと非接触となる部分において、軸方向の長さL14を有する。(4)長さL14は、中央部22b,コーン部23b,24bの軸方向の長さの和であって、長さL13が、(3)十分な接着強度が確保される範囲であればよい。
さらに、端部21bとコーン部23bとの間には、段差25があり、加圧ローラ2から所定の圧力が提供されると、金属導電層20cの表面にも段差が形成される虞がある。このため、段差25は、画像形成領域外であることが好ましい。
The end 21b has a length L13 in the axial direction, and the outer peripheral surface is in contact with the metal conductive layer 20c. The metal conductive layer 20c and the end portion 21b are bonded to the entire surface or a part of the contact portion using, for example, a heat-resistant adhesive.
Further, the foamed rubber layer 20b has an axial length L14 in a portion that is not in contact with the metal conductive layer 20c. (4) The length L14 is the sum of the axial lengths of the central portion 22b and the cone portions 23b, 24b, and the length L13 may be within a range in which (3) sufficient adhesive strength is ensured. .
Further, there is a step 25 between the end portion 21b and the cone portion 23b, and when a predetermined pressure is provided from the pressure roller 2, a step may be formed on the surface of the metal conductive layer 20c. . For this reason, the step 25 is preferably outside the image forming area.

このように、金属導電層20cは、発泡ゴム層20bのコーン部23b,24bと接着されず、端部21b以外の発泡ゴム層と金属導電層20bとの間には空隙が形成されることが好ましい。発泡ゴム層20bは、金属導電層20cの端部21b、コーン部23b,24bと接着されず、間に空隙が形成されることが好ましい。なお、本実施の形態においては、外径D14と外径D15は、少なくとも直径で0.1〜2mm(すなわち半径0.05〜1mm)の差H3を有する。   Thus, the metal conductive layer 20c is not bonded to the cone portions 23b and 24b of the foam rubber layer 20b, and a gap may be formed between the foam rubber layer other than the end portion 21b and the metal conductive layer 20b. preferable. The foamed rubber layer 20b is preferably not bonded to the end portion 21b and the cone portions 23b and 24b of the metal conductive layer 20c, and a gap is preferably formed therebetween. In the present embodiment, the outer diameter D14 and the outer diameter D15 have a difference H3 of at least a diameter of 0.1 to 2 mm (that is, a radius of 0.05 to 1 mm).

発泡ゴム層20bは、軸26に対称であって、軸と垂直な断面は、所定の半径を有する円である。また、発泡ゴム層20bは、径方向の中心線27に対称である。
尚、発泡ゴム層としての端部、コーン部は一体に形成されてもよく、また、複数部材を組み合わせて構成してもよい。複数部材を組み合わせる場合には、組み合わせ部分を接着してもよいが、若干の空隙を設けてもよい。この場合、軸は、図15に示したものを用いることにより、ローラ外部と上記空隙との間に空気の通り道を形成することができ、ローラ内部の空気圧を調整することができる。
The foamed rubber layer 20b is symmetrical with respect to the shaft 26, and a cross section perpendicular to the shaft is a circle having a predetermined radius. The foamed rubber layer 20b is symmetric with respect to the radial center line 27.
Note that the end portion and the cone portion as the foamed rubber layer may be integrally formed, or a plurality of members may be combined. When combining a plurality of members, the combined portion may be bonded, but a slight gap may be provided. In this case, by using the shaft shown in FIG. 15, an air passage can be formed between the outside of the roller and the gap, and the air pressure inside the roller can be adjusted.

ところで、加熱ローラおよび加圧ローラの間を、所定の熱および圧力が提供されながら搬送される被転写材は、膨張による伸びが吸収されずに、表面が皺になる問題がある。
本実施の形態の加熱ローラ20は、両端において最も大きく、中央に向かって次第に小さくなる外径を有する発泡ゴム層20bを含むものであって、所定の張力を提供する加圧ローラ2との間を被転写材が通過する場合、中央に比べて外側の方が、被転写材の搬送スピードが早くなる。
従って、加熱ローラ20と加圧ローラ2の間に位置され、ローラの回転により移動される被転写材は、軸方向の両端側に引っ張られるようにローラの間を通過するため、皺の形成を抑制できる。また、被転写材の中心が中心線915付近を通過する場合、偏った応力の発生を防止できるため、被転写材は、軸と垂直な方向に移動され、さらに皺が形成されにくい。
By the way, there is a problem that the material to be transferred conveyed between the heating roller and the pressure roller while being supplied with predetermined heat and pressure does not absorb the expansion due to the expansion and the surface becomes wrinkled.
The heating roller 20 of the present embodiment includes a foamed rubber layer 20b having an outer diameter that is largest at both ends and gradually decreases toward the center, and between the pressure roller 2 that provides a predetermined tension. When the material to be transferred passes, the transfer speed of the material to be transferred becomes faster on the outer side than on the center.
Therefore, the transfer material, which is located between the heating roller 20 and the pressure roller 2 and is moved by the rotation of the roller, passes between the rollers so as to be pulled toward both ends in the axial direction, so that a ridge is formed. Can be suppressed. In addition, when the center of the transfer material passes near the center line 915, generation of biased stress can be prevented, so that the transfer material is moved in a direction perpendicular to the axis, and wrinkles are not easily formed.

また、金属導電層20cと接着されていない中央部22b,コーン部23b,24bは、金属導電層20cからの熱による熱膨張や熱収縮の影響が軽減される。すなわち、熱膨張した際、金属導電層20cに制限されることによる発泡ゴム層20bの消耗や破泡を軽減でき、高い画質の画像を得るため、一定以上のニップ幅を確保可能な硬度を維持できる。さらに、上述した接着による応力が軽減されるため、発泡ゴム層20bの破泡および消耗が軽減され、より長いライフが維持される。   In addition, the central portion 22b and the cone portions 23b and 24b that are not bonded to the metal conductive layer 20c are less affected by thermal expansion and contraction due to heat from the metal conductive layer 20c. That is, when thermally expanded, it is possible to reduce the consumption and bubble breakage of the foamed rubber layer 20b by being restricted to the metal conductive layer 20c, and to maintain a hardness that can secure a nip width of a certain level or more in order to obtain a high-quality image. it can. Furthermore, since the stress due to the above-described adhesion is reduced, foam breakage and consumption of the foamed rubber layer 20b are reduced, and a longer life is maintained.

なお、金属導電層20cは、内径が端部21bの外径D14以下であればよく、内側に、後に図20(a),(b)を用いて説明する所謂しまり嵌めで発泡ゴム層20bが配置されてもよい。すなわち、発泡ゴム層20bは、長さL14で定義される領域においても、一部あるいは全部の外周面で、金属導電層20cと接触していてもよい。このような構成であっても、同様の効果が得られる。   The metal conductive layer 20c only needs to have an inner diameter that is equal to or smaller than the outer diameter D14 of the end portion 21b. It may be arranged. That is, the foamed rubber layer 20b may be in contact with the metal conductive layer 20c on the outer peripheral surface of a part or all of the region defined by the length L14. Even if it is such a structure, the same effect is acquired.

次に、発泡ゴム層20bの変形例を説明する。
図18(b)に示す通り、発泡ゴム層31bは、最大外径D14の円筒面を有する端部311bと、最小外径D15の円筒面を有する中央部312bと、端部311bと中央部312bの間に位置され、中央部312bに向かって外径が次第に減少しているテーパー面を有するコーン部313bを含む。また、軸に対称であり、径の中心線に対称である。
Next, a modified example of the foam rubber layer 20b will be described.
As shown in FIG. 18B, the foamed rubber layer 31b includes an end portion 311b having a cylindrical surface with a maximum outer diameter D14, a central portion 312b having a cylindrical surface with a minimum outer diameter D15, an end portion 311b, and a central portion 312b. And a cone portion 313b having a tapered surface with an outer diameter gradually decreasing toward the central portion 312b. It is also symmetric about the axis and symmetric about the center line of the diameter.

図18(c)に示す通り、発泡ゴム層32bは、最大外径D14の円筒面を有する端部321bと、最小外径D15に向かって外径が次第に減少しているテーパー面を有するコーン部322bを含む。また、軸に対称であり、径の中心線に対称である。   As shown in FIG. 18 (c), the foamed rubber layer 32b includes an end portion 321b having a cylindrical surface with a maximum outer diameter D14 and a cone portion having a tapered surface with the outer diameter gradually decreasing toward the minimum outer diameter D15. 322b is included. It is also symmetric about the axis and symmetric about the center line of the diameter.

図18(d)に示す通り、発泡ゴム層33bは、最大外径D14の円筒面を有する端部331bと、最小外径D15の円筒面を有する中央部332bと、端部331bと中央部332bの間に位置され、中央部332bに向かって外径が次第に減少しているテーパー面を有するコーン部333b,334bを含む。また、発泡ゴム層33bの外径が中央に向かって穏やかに減少するように、中央部332bは所定の長さL15、コーン部333bは所定の長さL16、コーン部334bは所定の長さL17を、それぞれ軸方向に有する。また、軸に対称であり、径の中心線に対称である。   As shown in FIG. 18D, the foamed rubber layer 33b includes an end portion 331b having a cylindrical surface with a maximum outer diameter D14, a central portion 332b having a cylindrical surface with a minimum outer diameter D15, an end portion 331b, and a central portion 332b. And cone portions 333b and 334b having tapered surfaces whose outer diameters gradually decrease toward the central portion 332b. Further, the central portion 332b has a predetermined length L15, the cone portion 333b has a predetermined length L16, and the cone portion 334b has a predetermined length L17 so that the outer diameter of the foamed rubber layer 33b decreases gently toward the center. Respectively in the axial direction. It is also symmetric about the axis and symmetric about the center line of the diameter.

図18(e)に示す通り、発泡ゴム層34bは、最大外径D14の円筒面を有する端部341bと、最小外径D15の円筒面を有する中央部342bと、中央部342bの両端に位置され、中央部342bに向かって外径が次第に減少しているテーパー面を有するコーン部343bと、コーン部343bの外側に位置され、外径D14より小さくかつ外径D15より大きい外径D16の円筒面を有する円筒部344bとを含む。なお、円筒部344bと端部341bとの間には、段差345が形成され、段差955は、画像形成に不良が生じない位置、例えば非通紙領域の所定の位置であることが好ましい。また、軸に対称であり、径の中心線に対称である。   As shown in FIG. 18 (e), the foamed rubber layer 34b is positioned at both ends of the end portion 341b having a cylindrical surface with the maximum outer diameter D14, the central portion 342b having the cylindrical surface with the minimum outer diameter D15, and the central portion 342b. A cone portion 343b having a tapered surface whose outer diameter gradually decreases toward the central portion 342b, and a cylinder having an outer diameter D16 which is located outside the cone portion 343b and which is smaller than the outer diameter D14 and larger than the outer diameter D15. And a cylindrical portion 344b having a surface. Note that a step 345 is formed between the cylindrical portion 344b and the end 341b, and the step 955 is preferably a position where no defect occurs in image formation, for example, a predetermined position in a non-sheet passing area. It is also symmetric about the axis and symmetric about the center line of the diameter.

図18(f)に示す通り、発泡ゴム層35bは、最大外径D14の円筒面を有する端部351bと、軸方向での中央において最小外径D15を有する中央部352bとを含む。中央部352bの外周面は、断面図で曲線的に示されるように、所定の割合で外径が両端から中央に向かって次第に減少しており、このような形状の面を以下曲面部と記して説明する。また、軸に対称であり、径の中心線に対称である。   As shown in FIG. 18 (f), the foamed rubber layer 35b includes an end 351b having a cylindrical surface with a maximum outer diameter D14 and a central portion 352b having a minimum outer diameter D15 at the center in the axial direction. The outer peripheral surface of the central portion 352b has an outer diameter that gradually decreases from both ends toward the center at a predetermined rate, as shown in a curve in the cross-sectional view. Such a surface is hereinafter referred to as a curved surface portion. I will explain. It is also symmetric about the axis and symmetric about the center line of the diameter.

図18(g)に示す通り、発泡ゴム層36bは、軸方向での両端において最大外径D17を、中央において最小外径D15を有し、断面図で曲線的に示されるように、所定の割合で外径が中央に向かって次第に減少している曲面部361bを有する。また、軸に対称であり、径の中心線に対称である。   As shown in FIG. 18 (g), the foamed rubber layer 36b has a maximum outer diameter D17 at both ends in the axial direction and a minimum outer diameter D15 at the center. It has a curved surface portion 361b whose outer diameter gradually decreases toward the center at a ratio. It is also symmetric about the axis and symmetric about the center line of the diameter.

また、発泡ゴム層36bは、上に説明した発泡ゴム層31b〜35bと異なり、両端において、金属導電層20cと接触する所定の領域として円筒面に形成されていないが、例えば両端から軸方向の長さL13の領域を、外側に配置される金属導電層20cの内径D14より大きい外径に形成することで、所謂しまり嵌めで金属導電層20cと接触するための所定の領域を確保できる。   Further, unlike the foamed rubber layers 31b to 35b described above, the foamed rubber layer 36b is not formed on the cylindrical surface as a predetermined region in contact with the metal conductive layer 20c at both ends. By forming the region of the length L13 to have an outer diameter larger than the inner diameter D14 of the metal conductive layer 20c disposed on the outside, a predetermined region for contacting the metal conductive layer 20c by so-called tight fitting can be secured.

発泡ゴム層31b〜36bは、金属導電層20cの内側に配置された場合、金属導電層20cと接触する部分のうち全面あるいは一部において、例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着されている。   When the foamed rubber layers 31b to 36b are arranged inside the metal conductive layer 20c, the whole or a part of the portions in contact with the metal conductive layer 20c is bonded using, for example, a heat-resistant adhesive. .

端部311b,321b,331b,341b,351bは、端部21bと同様に、軸方向に長さL13を有することが好ましく、両端部の間は、長さL14であることが好ましい。   The end portions 311b, 321b, 331b, 341b, and 351b preferably have a length L13 in the axial direction similarly to the end portion 21b, and preferably have a length L14 between both end portions.

上に説明したとおり、発ゴム層31b〜36bは、両端において最も大きく、中央に向かって次第に小さくなる外径を有するため、中央に比べて外側の方が、被転写材の搬送スピードが早くなる。 As described above, foamed rubber layer 31b~36b is greatest at both ends, because it has a progressively smaller outside diameter toward the center, towards the outside than in the center, faster transport speed of the transfer material Become.

(第9の実施の形態)
次に、図19(a)〜(c)を用いて、加熱ローラのさらに異なる例について説明する。
加熱ローラ40は、金属導電層40cと、両端において最も大きく、中央に向かって次第に小さくなる外径を有する発泡ゴム層として、例えば上に説明した発泡ゴム層20bを有する。発泡ゴム層20bの内側には、芯棒1aを、金属導電層40cの外側には、ソリッドゴム層1dおよび離型層1eが配置されてもよい。
(Ninth embodiment)
Next, still another example of the heating roller will be described with reference to FIGS.
The heating roller 40 includes the metal conductive layer 40c and the foamed rubber layer 20b described above as the foamed rubber layer having an outer diameter that is the largest at both ends and gradually decreases toward the center. The core rod 1a may be disposed inside the foamed rubber layer 20b, and the solid rubber layer 1d and the release layer 1e may be disposed outside the metal conductive layer 40c.

図19(a)は、発泡ゴム層20bと金属導電層40cの軸方向の断面図を示し、図19(b)は、金属導電層40cの概略斜視図を示す。
発泡ゴム層20bは、例えば、図18(a)に示した通り、端の最大外径D14から、中央の最小外径D15に向かって軸方向に次第に小さくなる外径を有する。
FIG. 19A shows an axial sectional view of the foamed rubber layer 20b and the metal conductive layer 40c, and FIG. 19B shows a schematic perspective view of the metal conductive layer 40c.
For example, as shown in FIG. 18A, the foamed rubber layer 20b has an outer diameter that gradually decreases in the axial direction from the maximum outer diameter D14 at the end toward the central minimum outer diameter D15.

図19(b)に示す通り、金属導電層40cは、最大内径D14の円筒面を有する端部41cと、軸方向の中心で最小内径D18を有する中央部42cを含む。中央部42cは、両端から最小内径D18に向かって内径が次第に減少している曲面部を含む。また、金属導電層40cは、軸方向において一定の厚さ、例えば40μmに形成される。よって、金属導電層40cの外周面も内周面と同様に、外径が両端において最も大きく中央に向かって次第に小さくなる曲面部からなる。
金属導電層40cの内径D18は、発泡ゴム層20bの最小外径D15より大きい。
As shown in FIG. 19B, the metal conductive layer 40c includes an end portion 41c having a cylindrical surface with a maximum inner diameter D14 and a central portion 42c having a minimum inner diameter D18 at the center in the axial direction. The central portion 42c includes a curved surface portion whose inner diameter gradually decreases from both ends toward the minimum inner diameter D18. The metal conductive layer 40c is formed to have a constant thickness in the axial direction, for example, 40 μm. Therefore, the outer peripheral surface of the metal conductive layer 40c is also formed of a curved surface portion whose outer diameter is the largest at both ends and gradually decreases toward the center, like the inner peripheral surface.
The inner diameter D18 of the metal conductive layer 40c is larger than the minimum outer diameter D15 of the foam rubber layer 20b.

図19(a)に示す通り、金属導電層40cの端部41cは、軸方向に長さL13を有し、内周面において発泡ゴム層20bと接触している。金属導電層40cと発泡ゴム層20bは、この接触部分のうち全面あるいは一部で、例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着されている。
金属導電層40cの中央部42cは、軸方向に長さL14を有し、発ゴム20bと接着せず、間に空隙が形成されることが好ましい。
As shown in FIG. 19A, the end 41c of the metal conductive layer 40c has a length L13 in the axial direction, and is in contact with the foamed rubber layer 20b on the inner peripheral surface. The metal conductive layer 40c and the foamed rubber layer 20b are bonded to the entire surface or a part of the contact portion using, for example, a heat-resistant adhesive.
Central portion 42c of the metal conductive layer 40c has a length L14 in the axial direction, does not adhere as foamed rubber 20b, it is preferable that the gap is formed between.

なお、本実施の形態においては、内径D18と外径D15は、少なくとも直径で0.1〜2mm(すなわち半径0.05〜1mm)の差H4を有する。また、端部41cおよび中央部42cの和、すなわち金属導電層40cの軸方向の長さはL1であって、例えば330mmであることが好ましい。   In the present embodiment, the inner diameter D18 and the outer diameter D15 have a difference H4 of at least 0.1 to 2 mm in diameter (that is, a radius of 0.05 to 1 mm). The sum of the end portion 41c and the central portion 42c, that is, the axial length of the metal conductive layer 40c is L1, and is preferably 330 mm, for example.

なお、端部41cと中央部42cとの間には、境界43が形成されており、これは、加圧ローラ2から圧力が提供されることにより、境界43と加圧ローラ2との間を通過した被転写材に、画像不良を招く虞がある。このため、境界43が、画像形成に不良が生じない所定の位置となるように、L14は、所定の長さに決定されることが好ましい。よって、上に説明した通り、(4)長さL14は、通紙領域以上の長さであって、通紙領域と非通紙領域を含んでもよい。また、(3)長さL13が、十分な接着強度が確保される範囲で決定されてもよい。   In addition, a boundary 43 is formed between the end portion 41c and the central portion 42c, and this is provided between the boundary 43 and the pressure roller 2 by applying pressure from the pressure roller 2. There is a risk of causing image defects in the transferred material that has passed. For this reason, it is preferable that L14 is determined to have a predetermined length so that the boundary 43 is at a predetermined position where no defect occurs in image formation. Therefore, as described above, (4) the length L14 is longer than the sheet passing area and may include the sheet passing area and the non-sheet passing area. (3) The length L13 may be determined within a range in which sufficient adhesive strength is ensured.

上述の通り、加熱ローラ40は、軸方向に異なる外径の外周面を有し、両端において最も大きく中央に向かって次第に小さくなる外径を有する。これにより、軸方向の中央(内側)に比べて端部(外側)の方において、被転写材の搬送スピードが速い。従って、搬送される被転写材は、軸方向の両端に引っ張られるように加熱ローラ40と加圧ローラ2の間を通過するため、皺の発生を抑制できる。   As described above, the heating roller 40 has outer peripheral surfaces with different outer diameters in the axial direction, and has an outer diameter that is largest at both ends and gradually decreases toward the center. Thus, the transfer speed of the transfer material is faster at the end (outer side) than at the center (inner side) in the axial direction. Accordingly, since the transferred material to be transferred passes between the heating roller 40 and the pressure roller 2 so as to be pulled to both ends in the axial direction, generation of wrinkles can be suppressed.

次に、図19(c)を用いて、両端において最も大きく中央に向かって次第に小さくなる金属導電層のさらに異なる例を説明する。
金属導電層44cは、曲面部45だけからなる外周面を有する。
また、金属導電層44cは、内側に例えば図18(g)に示した発泡ゴム層36bが配置されてもよい。発泡ゴム層36bは、例えば長さL13で定義される金属導電層44cの端部と接着され、少なくとも通紙領域を含む金属導電層44cの中央部とは非接着で、間に空隙を有することが好ましい。
この構成により、金属導電層44cの表面には、境界が形成されず、画像不良が形成される虞がない。
Next, with reference to FIG. 19C, another example of a metal conductive layer that is the largest at both ends and gradually decreases toward the center will be described.
The metal conductive layer 44 c has an outer peripheral surface composed only of the curved surface portion 45.
Further, the metal conductive layer 44c may be provided with, for example, a foam rubber layer 36b shown in FIG. The foamed rubber layer 36b is bonded to, for example, an end portion of the metal conductive layer 44c defined by the length L13, is not bonded to the central portion of the metal conductive layer 44c including at least the paper passing region, and has a gap therebetween. Is preferred.
With this configuration, no boundary is formed on the surface of the metal conductive layer 44c, and there is no possibility that an image defect is formed.

なお、本実施の形態においては、発泡ゴム層20bを例として説明したが、例えば、図18(b)〜18(f)に示した発泡ゴム層31b〜36bのいずれか1つを金属導電層40cの内側に備えるものであってもよい。
また、金属導電層40c,44cは、軸に対称であり、径方向の中心線に対称であることは言うまでもない。
In the present embodiment, the foamed rubber layer 20b has been described as an example. For example, any one of the foamed rubber layers 31b to 36b shown in FIGS. 18 (b) to 18 (f) is used as a metal conductive layer. It may be provided inside 40c.
Needless to say, the metal conductive layers 40c and 44c are symmetrical about the axis and symmetrical about the radial center line.

(第10の実施の形態)
次に、図20(a)〜(e)を用いて、加熱ローラのさらに異なる例について説明する。
図20(a)に示す通り、加熱ローラ50は、軸方向に長さL12を有する中央部51と、中央部51の両端に配置され、長さL11を有する端部52,53からなる。中央部51は、第3の硬度を有し、端部52,53は、第3の硬度より大きい(硬い)第4の硬度を有する。
(Tenth embodiment)
Next, still another example of the heating roller will be described with reference to FIGS.
As shown in FIG. 20A, the heating roller 50 includes a central portion 51 having a length L12 in the axial direction, and end portions 52 and 53 disposed at both ends of the central portion 51 and having a length L11. The central portion 51 has a third hardness, and the end portions 52 and 53 have a fourth hardness larger (harder) than the third hardness.

加熱ローラ50は、例えば、図20(b)に示すような、芯棒50aと、発泡ゴム層50bと、金属導電層50cとを有する。
芯棒50aは、軸方向で一様に外径D20を有する。
発泡ゴム層50bは、最小外径D21を有し、中央部51に対応する長さL12を有する中央発泡ゴム層51bと、最大外径D22を有する端部発泡ゴム層52b,53bからなり、端部発泡ゴム層52b,53bは、それぞれ端部52,53に対応する長さL11を有する。
よって、中央発泡ゴム層51bは、周方向に均一の厚さ(D21−D20)/2を有し、端部発泡ゴム層52b,53bは、周方向に均一の厚さ(D22−D20)/2を有する。
金属導電層50cは、軸方向で一様に内径D23を有する。
このように、中央部と端部において異なる硬度を有する加熱ローラ50は、金属導電層の内側に、中央部と端部の外径が異なる発泡ゴム層を有する。
The heating roller 50 includes, for example, a core bar 50a, a foam rubber layer 50b, and a metal conductive layer 50c as shown in FIG.
The core rod 50a has the outer diameter D20 uniformly in the axial direction.
The foamed rubber layer 50b includes a central foamed rubber layer 51b having a minimum outer diameter D21 and a length L12 corresponding to the central part 51, and end foamed rubber layers 52b and 53b having a maximum outer diameter D22. Partial foamed rubber layers 52b and 53b have lengths L11 corresponding to end portions 52 and 53, respectively.
Therefore, the central foamed rubber layer 51b has a uniform thickness (D21-D20) / 2 in the circumferential direction, and the end foamed rubber layers 52b, 53b have a uniform thickness (D22-D20) / in the circumferential direction. 2
The metal conductive layer 50c has the inner diameter D23 uniformly in the axial direction.
Thus, the heating roller 50 having different hardness at the central portion and the end portion has a foamed rubber layer having different outer diameters at the central portion and the end portion inside the metal conductive layer.

次に、発泡ゴム層50bと金属導電層50cとの関係を説明する。
図20(b)に示す通り、端部発泡ゴム層52b,53bの外径D22は、金属導電層50cの内径D23よりも大きく、中央部発泡ゴム層51bの外径D21は、内径D23よりも小さい。すなわち、D21<D23<D22が成り立つ。
よって、端部発泡ゴム層52b,53bは、しまり嵌めで金属導電層50cに嵌め合わされ、両者の差分(D22−D23)/2である締めしろ54に応じて所定の大きさ硬度である第4の硬度を有する。また、中央発泡ゴム層51bと金属導電層50cとの間には、両者の差分(D23−D21)/2である隙間55(図20(a)参照)が形成される。このように、中央に隙間を有し、端部においてしまり嵌めされる構成をタイプαとして以下説明する。
Next, the relationship between the foam rubber layer 50b and the metal conductive layer 50c will be described.
As shown in FIG. 20B, the outer diameter D22 of the end foam rubber layers 52b and 53b is larger than the inner diameter D23 of the metal conductive layer 50c, and the outer diameter D21 of the center foam rubber layer 51b is larger than the inner diameter D23. small. That is, D21 <D23 <D22 holds.
Therefore, the end foamed rubber layers 52b and 53b are fitted to the metal conductive layer 50c by tight fitting, and the fourth hardness having a predetermined magnitude hardness according to the interference 54 which is the difference (D22−D23) / 2 between them. Of hardness. Further, a gap 55 (see FIG. 20A) that is the difference (D23−D21) / 2 between the center foam rubber layer 51b and the metal conductive layer 50c is formed. A configuration having a gap at the center and tightly fitting at the end portion will be described below as a type α.

一方、図20(c)に示すように、中央部発泡ゴム層51bの外径D21が、金属導電層50cの内径D23と同等である場合、金属導電層50cと発泡ゴム層との間に隙間はないが、加熱ローラ50の端部52,53は、締めしろ54に応じた中央部51の第3硬度より大きい第4の硬度を有する。すなわち、D21=D23<D22が成り立つ。このように、中央で隙間がなく、端部においてしまり嵌めされる構成をタイプβとして以下説明する。   On the other hand, as shown in FIG. 20C, when the outer diameter D21 of the central foam rubber layer 51b is equal to the inner diameter D23 of the metal conductive layer 50c, there is a gap between the metal conductive layer 50c and the foam rubber layer. However, the end portions 52 and 53 of the heating roller 50 have a fourth hardness larger than the third hardness of the central portion 51 corresponding to the interference 54. That is, D21 = D23 <D22 holds. A configuration in which there is no gap at the center and is tightly fitted at the end will be described below as type β.

また、図20(d)に示すように、中央部発泡ゴム層51bの外径D21が、金属導電層50cの内径D23より大きい場合、金属導電層50cと発泡ゴム層との間に隙間はなく、加熱ローラ50の中央部の第3の硬度と端部の第4の硬度は、端部の締めしろ54と中央部の締めしろ56の差分に応じた差を有する。すなわち、D23<D21<D22が成り立つ。このように、中央および端部においてしまり嵌めされる構成をタイプγとして以下説明する。   In addition, as shown in FIG. 20D, when the outer diameter D21 of the central foam rubber layer 51b is larger than the inner diameter D23 of the metal conductive layer 50c, there is no gap between the metal conductive layer 50c and the foam rubber layer. The third hardness at the center and the fourth hardness at the end of the heating roller 50 have a difference corresponding to the difference between the interference 54 at the end and the interference 56 at the center. That is, D23 <D21 <D22 holds. In this way, a configuration in which the fitting is performed at the center and the end will be described below as a type γ.

さらに、図20(e)に示すように、端部発泡ゴム層52b,53bの外径D22が、金属導電層50cの内径D23と同等である場合、金属導電層50cと中央発泡ゴム層51bとの間に隙間が形成され、加熱ローラ50の中央部51は、発泡ゴム層の中央部の外径D21と端部の外径D22の差分に応じた端部の第4の硬度より小さい第3硬度を有する。すなわち、D21<D23<D22成り立つ。このように、中央で隙間があり、端部において隙間がなく嵌め合わされている構成をタイプδとして以下説明する。   Further, as shown in FIG. 20 (e), when the outer diameter D22 of the end foam rubber layers 52b and 53b is equal to the inner diameter D23 of the metal conductive layer 50c, the metal conductive layer 50c and the central foam rubber layer 51b A gap is formed between the central portion 51 of the heating roller 50 and a third hardness smaller than the fourth hardness of the end portion corresponding to the difference between the outer diameter D21 of the central portion of the foamed rubber layer and the outer diameter D22 of the end portion. Has hardness. That is, D21 <D23 <D22 holds. A configuration in which there is a gap at the center and there is no gap at the end will be described below as a type δ.

上に説明したタイプα〜δの加熱ローラは、いずれも、中央部51が、端部52,53の第4の硬度より小さい第3の硬度を有する。なお、第3の硬度は、高い画質の画像を得るため一定以上のニップ幅を確保できる範囲で、発泡ゴム層50b自身の硬度や、金属導電層50cとの間に形成される隙間の体積により変化する。
また、第4の硬度は、しまり嵌めの場合、端部発泡ゴム層52b,53bが、外から制限を与える金属導電層50cに圧縮され、内側から金属導電層50cに所定の圧力を与えるため、締めしろ54の体積により変化する。なお、締めしろ54は、嵌め合いにより圧縮される半径方向の大きさで表わす。
In any of the heating rollers of types α to δ described above, the central portion 51 has a third hardness smaller than the fourth hardness of the end portions 52 and 53. Note that the third hardness is within a range where a nip width of a certain level or more can be secured in order to obtain a high-quality image, depending on the hardness of the foamed rubber layer 50b itself and the volume of the gap formed between the metal conductive layer 50c. Change.
Further, in the case of the tight fit, the fourth hardness is such that the end foam rubber layers 52b and 53b are compressed into the metal conductive layer 50c that restricts from the outside, and a predetermined pressure is applied to the metal conductive layer 50c from the inside. It varies depending on the volume of the interference 54. The interference 54 is represented by a radial size compressed by fitting.

本実施の形態では、表1に示すとおり、発泡ゴム層としてサンプル1〜3を用意して、JIS6253−1997の加硫ゴムおよび熱可塑性ゴムの硬さ試験方法で規定されているタイプEデュロメータにより、加熱ローラの両端部および中央部の硬度を測定した。なお、金属導電層は、全て内径45mm、芯棒の外径は全て30mmである。   In the present embodiment, as shown in Table 1, samples 1 to 3 are prepared as foamed rubber layers, and the type E durometer defined by the hardness test method for vulcanized rubber and thermoplastic rubber of JIS 6253-1997 is used. The hardness of both ends and the center of the heating roller was measured. The metal conductive layers all have an inner diameter of 45 mm, and the core rod has an outer diameter of 30 mm.

サンプル1は、タイプβであって、発泡ゴム層50bは、中央部の外径D21が45.0mm、端部の外径D22が46.0mmに形成されている。端部発泡ゴム層52b,53bは、締めしろ0.5mmで金属導電層50cと嵌め合わされている。   Sample 1 is type β, and the foamed rubber layer 50b is formed such that the outer diameter D21 at the center is 45.0 mm and the outer diameter D22 at the end is 46.0 mm. The end foamed rubber layers 52b and 53b are fitted with the metal conductive layer 50c with an interference of 0.5 mm.

サンプル2は、タイプδであって、発泡ゴム層50bは、中央部の外径D21は43.4mm、端部の外径D22は、45.0mmに形成されている。中央部発泡ゴム層51bは、隙間0.8mmで、金属導電層とすきま嵌めされている。   Sample 2 is of type δ, and the foamed rubber layer 50b is formed such that the outer diameter D21 at the center is 43.4 mm and the outer diameter D22 at the end is 45.0 mm. The central foamed rubber layer 51b is loosely fitted to the metal conductive layer with a gap of 0.8 mm.

サンプル3は、タイプαであって、発泡ゴム層50bは、中央部の外径D21は44.4mm、端部の外径D22は、45.3mmに形成されている。すなわち、中央発泡ゴム層51bは、隙間0.3mmで、金属導電層とすきま嵌めされ、端部発泡ゴム層52b,53bは、締めしろ0.15mmで金属導電層50cと嵌め合わされている。   Sample 3 is of type α, and the foamed rubber layer 50b is formed such that the outer diameter D21 at the center is 44.4 mm and the outer diameter D22 at the end is 45.3 mm. That is, the central foamed rubber layer 51b is tightly fitted to the metal conductive layer with a gap of 0.3 mm, and the end foamed rubber layers 52b and 53b are fitted to the metal conductive layer 50c with an interference of 0.15 mm.

サンプル4は、タイプαであって、発泡ゴム層50bは、中央部の外径D21は44.0mm、端部の外径D22は、45.3mmに形成されている。すなわち、中央発泡ゴム層51bは、隙間0.5mmで、金属導電層とすきま嵌めされ、端部発泡ゴム層52b,53bは、締めしろ0.15mmで金属導電層50cと嵌め合わされている。   Sample 4 is of type α, and the foamed rubber layer 50b is formed such that the outer diameter D21 at the center is 44.0 mm and the outer diameter D22 at the end is 45.3 mm. That is, the central foamed rubber layer 51b is tightly fitted with the metal conductive layer with a gap of 0.5 mm, and the end foamed rubber layers 52b and 53b are fitted with the metal conductive layer 50c with an interference of 0.15 mm.

表1は、サンプル1〜4は、加圧ローラによる圧力の提供がなく、加熱機構による熱の提供もない常温状態(ここでは25℃)における、サンプル1〜4のそれぞれ端部52の硬さA,中央部51の硬さB,端部53の硬さCを示す。なお、硬さA〜Cは、一様の外径を有する発泡ゴム層の周方向の複数の点(ここでは4点)の平均値である。

Figure 0004469169
Table 1 shows that Samples 1 to 4 are not provided with pressure by a pressure roller, and are not provided with heat by a heating mechanism. A, hardness B of the central portion 51, and hardness C of the end portion 53 are shown. In addition, hardness AC is an average value of several points (here 4 points) of the circumferential direction of the foamed rubber layer which has a uniform outer diameter.
Figure 0004469169

図21は、この計測結果をまとめたものであって、縦軸はタイプEデュロメータの硬さYeを示し、横軸は金属導電層と発泡ゴム層の半径方向の差分Xe=(D23−D21)/2を示す。なお、横軸において、「0」は金属導電層と発泡ゴム層との間に隙間がなくぴったり嵌めあっている状態を示し、「プラス」領域は両者に隙間が生じるすきま嵌め状態を示し、「マイナス」領域は両者の間にしまり嵌め状態を示す。   FIG. 21 summarizes the measurement results, where the vertical axis indicates the hardness Ye of the type E durometer, and the horizontal axis indicates the radial difference Xe = (D23−D21) between the metal conductive layer and the foamed rubber layer. / 2 is shown. On the horizontal axis, “0” indicates a state in which there is no gap between the metal conductive layer and the foamed rubber layer, and a “plus” region indicates a clearance fit state in which a gap is generated between the two. The “minus” region indicates a tight fit between the two.

このように、金属導電層の内径D23と芯棒の外径D20が同一である場合、発泡ゴム層の中央部の外径D21と端部の外径D22を所定の範囲で変化させることにより、加熱ローラの硬さを変更できる。また、しまり嵌めである場合、その締めしろのサイズに応じて、すきま嵌めである場合は、隙間のサイズに応じて、加熱ローラは所定の硬さを有する。すなわち、タイプα〜δの加熱ローラのいずれであっても、金属導電層の内径D23と芯棒の外径D20の差分と、その間に配置される発泡ゴム層の厚さとの関係により、所定の第3,4の硬さを有することができる。   Thus, when the inner diameter D23 of the metal conductive layer and the outer diameter D20 of the core rod are the same, by changing the outer diameter D21 at the center of the foamed rubber layer and the outer diameter D22 at the end within a predetermined range, The hardness of the heating roller can be changed. Further, in the case of an interference fit, the heating roller has a predetermined hardness in accordance with the size of the interference, and in the case of a clearance fit, depending on the size of the gap. That is, in any of the heating rollers of types α to δ, a predetermined difference is obtained depending on the difference between the inner diameter D23 of the metal conductive layer and the outer diameter D20 of the core rod and the thickness of the foamed rubber layer disposed therebetween. It can have third and fourth hardness.

なお、金属導電層の内径が変化する場合、芯棒の外径をその分変化させ、発泡導電層の厚さを本実施の形態と同じにすることで、例えば、金属導電層の内径D23が40mmであるとき、芯棒の外径D20が25mmとされることにより、上述のような範囲の第3,4の硬さを有するローラを実現できる。   When the inner diameter of the metal conductive layer changes, the outer diameter of the core rod is changed accordingly, and the thickness of the foamed conductive layer is made the same as that of the present embodiment. When the outer diameter D20 of the core rod is set to 25 mm when it is 40 mm, a roller having the third and fourth hardness in the above range can be realized.

また、加熱ローラ50は、図18を用いて上に説明した発泡ゴム層20b,31b〜36bのように、両端において最大で、中央に向かって次第に小さくなる外径を有する発泡ゴム層を備えてもよい。   Further, the heating roller 50 includes a foamed rubber layer having an outer diameter that is maximum at both ends and gradually decreases toward the center, like the foamed rubber layers 20b and 31b to 36b described above with reference to FIG. Also good.

なお、加熱ローラ50の中央部51は、高い画質の画像を得るため一定以上のニップ幅が確保できる範囲であればよく、例えば、図21に示す通り、外径D21が40.8で、内径が45.0mmの金属導電層との間に、2.1mmの隙間が形成されて、硬さE50であってもよい。また、両ローラは、図21で対応しているとおりのサイズに形成されて、硬さE50〜58の範囲であってもよい。   The central portion 51 of the heating roller 50 may be in a range where a nip width of a certain level or more can be secured in order to obtain a high quality image. For example, as shown in FIG. 21, the outer diameter D21 is 40.8 and the inner diameter A gap of 2.1 mm may be formed between the metal conductive layer of 45.0 mm and the hardness may be E50. Moreover, both rollers may be formed in the size as corresponding in FIG. 21, and the range of hardness E50-58 may be sufficient.

(第11の実施の形態)
次に、図22(a),(b),(c),(d)を用いて、加熱ローラのさらに異なる例について説明する。
図22(a)に示す通り、加熱ローラ60は、発泡ゴム層60bと、金属導電層60cを有する。
発泡ゴム層60bは、外径D24を有する中央部61bと、外径D24より大きい外径D25を有する端部62bとを含む。本実施の形態においては、外径D24が39.5mm、外径D25が39.7mmである。
(Eleventh embodiment)
Next, still another example of the heating roller will be described with reference to FIGS. 22 (a), (b), (c), and (d).
As shown in FIG. 22A, the heating roller 60 has a foam rubber layer 60b and a metal conductive layer 60c.
The foamed rubber layer 60b includes a central portion 61b having an outer diameter D24 and an end portion 62b having an outer diameter D25 larger than the outer diameter D24. In the present embodiment, the outer diameter D24 is 39.5 mm, and the outer diameter D25 is 39.7 mm.

図22(b)に示す通り、金属導電層60cは、軸方向に長さL14を有する中央部63cと、軸方向に長さL13を有する端部64cを含む。端部64cには、金属導電層60cの内側の空気を外側に案内できる複数の通気孔65が形成される。本実施の形態では、通気孔65は、直径1mmの概略円に形成されることが好ましい。
金属導電層60cの端部64cは、この通気孔65の孔をつぶさないように、内側に配置される発泡ゴム層60bの外周面の一部と例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着される。
金属導電層60cと発泡ゴム層60bの中央部61bは非接着であり、間に空隙66が形成されることが好ましい。空隙66の空気あるいは金属導電層60cと発泡ゴム層60b付近の空気は、発泡ゴム層60bの端部62bを通って、通気孔65の外側に案内される。
従って、金属導電層60cが加熱され、内側の空気が熱膨張した場合であっても、通気孔65により、内側の空気は外側に案内される。
As shown in FIG. 22B, the metal conductive layer 60c includes a central portion 63c having a length L14 in the axial direction and an end portion 64c having a length L13 in the axial direction. A plurality of air holes 65 capable of guiding the air inside the metal conductive layer 60c to the outside are formed in the end portion 64c. In the present embodiment, the vent hole 65 is preferably formed in a general circle having a diameter of 1 mm.
The end portion 64c of the metal conductive layer 60c is bonded to a part of the outer peripheral surface of the foamed rubber layer 60b disposed on the inside using, for example, a heat-resistant adhesive so as not to crush the hole of the vent hole 65. The
It is preferable that the central portion 61b of the metal conductive layer 60c and the foamed rubber layer 60b is non-bonded and a gap 66 is formed between them. The air in the gap 66 or the air in the vicinity of the metal conductive layer 60c and the foamed rubber layer 60b is guided to the outside of the vent hole 65 through the end 62b of the foamed rubber layer 60b.
Therefore, even when the metal conductive layer 60c is heated and the inner air is thermally expanded, the inner air is guided to the outside by the vent hole 65.

また、金属導電層60cの中央部63cの長さL14は、(4)通紙領域以上の長さであって、通紙領域と非通紙領域を含んでもよい。また、端部64cの長さL13は、(1)非通紙領域として定義される範囲を含む長さであってもよく、(3)十分な接着強度が確保される範囲で決定されてもよい。なお、発泡ゴム60bの端部62bの長さL11は、長さL14以上であって、(2)非通紙領域に加えて通紙領域の一部を含む画像形成に不良が発生しない範囲を含んでもよい。このように、通気孔65は、画像形成に不良が生じないように、通紙領域以外に形成されることが好ましい。   Further, the length L14 of the central portion 63c of the metal conductive layer 60c is (4) a length equal to or longer than the paper passing area, and may include a paper passing area and a non-paper passing area. Further, the length L13 of the end portion 64c may be (1) a length including a range defined as a non-sheet passing region, or (3) may be determined within a range in which sufficient adhesive strength is ensured. Good. Note that the length L11 of the end portion 62b of the foamed rubber 60b is equal to or longer than the length L14, and (2) a range in which no defect occurs in image formation including a part of the sheet passing area in addition to the non-sheet passing area. May be included. Thus, it is preferable that the air holes 65 are formed outside the paper passing area so as not to cause a defect in image formation.

このため、加熱ローラ60は、金属導電層60cが加熱した場合であっても、熱膨張により硬さが高くなることが防止され、少なくとも通紙領域において、高い画質の画像を得るため、一定以上のニップ幅を確保可能な硬さを維持できる。   For this reason, the heating roller 60 is prevented from increasing in hardness due to thermal expansion even when the metal conductive layer 60c is heated. It is possible to maintain the hardness that can secure the nip width.

また、通気孔65は、図22(b)に示した通り、無作為に複数形成されてもよいが、例えば、図22(c)に示す通り、径方向に並んで形成されてもよく、図22(d)に示す通り、端部64cが網の目状に形成されてもよい。また、発泡ゴム層60bのうち少なくとも端部62bは、発泡体同士がつながっている連続泡であることが好ましい。   Further, the plurality of air holes 65 may be formed randomly as shown in FIG. 22B, but may be formed side by side in the radial direction, for example, as shown in FIG. As shown in FIG. 22D, the end 64c may be formed in a mesh shape. Moreover, it is preferable that at least the end 62b of the foamed rubber layer 60b is a continuous foam in which foams are connected to each other.

なお、本実施の形態の加熱ローラ60は、発泡ゴム層60bとして、軸方向に一様の外周面を有する円筒面からなるものを例に説明したが、本発明はこれに限られず、例えば、図18(a)〜18(f)に示した発泡ゴム層20b,31b〜36bのいずれか1つを金属導電層60cの内側に備えるものであってもよい。   In addition, although the heating roller 60 of this Embodiment demonstrated as an example what consists of a cylindrical surface which has a uniform outer peripheral surface in an axial direction as the foaming rubber layer 60b, this invention is not limited to this, For example, Any one of the foamed rubber layers 20b and 31b to 36b shown in FIGS. 18A to 18F may be provided inside the metal conductive layer 60c.

(第12の実施の形態)
次に、図23(a),(b)および図24(a),(b)を用いて、加熱ローラのさらに異なる例について説明する。
図23(a)は、発泡ゴム層70bの概略斜視図を示す。
発泡ゴム層70bは、外径D1を有する端部71bと、外径D1より小さい外径D2を有する中央部72bからなり、軸方向に端部71bおよび中央部72bを貫通する通気孔73を少なくとも1つ有する。
(Twelfth embodiment)
Next, still another example of the heating roller will be described with reference to FIGS. 23 (a) and 23 (b) and FIGS. 24 (a) and 24 (b).
FIG. 23A shows a schematic perspective view of the foamed rubber layer 70b.
The foamed rubber layer 70b includes an end portion 71b having an outer diameter D1 and a central portion 72b having an outer diameter D2 smaller than the outer diameter D1, and at least air holes 73 penetrating the end portion 71b and the central portion 72b in the axial direction. Have one.

また、図23(b)は、発泡ゴム層70bを含む加熱ローラ70の端部71bにおける断面図を示す。
加熱ローラ70は、一様に内径D1を有する金属導電層70cと、金属導電層70cの内側に配置される発泡ゴム層70bと、発泡ゴム層70bの内側に配置される芯棒1aを有する。
端部71bは、金属導電層70cと接触し、この接触部分のうち全面あるいは一部で、例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着されている。
中央部72bは、金属導電層70cと非接着であり、間に空隙を有することが好ましい。
FIG. 23B shows a cross-sectional view of the end portion 71b of the heating roller 70 including the foamed rubber layer 70b.
The heating roller 70 includes a metal conductive layer 70c having a uniform inner diameter D1, a foam rubber layer 70b disposed inside the metal conductive layer 70c, and a core rod 1a disposed inside the foam rubber layer 70b.
The end portion 71b is in contact with the metal conductive layer 70c, and is bonded to the entire surface or a part of the contact portion using, for example, a heat-resistant adhesive.
The central portion 72b is not bonded to the metal conductive layer 70c and preferably has a gap therebetween.

端部71bは、芯棒1aと金属導電層70cとの距離である、厚さD26を有し、所定の領域に通気孔73を有する。
通気孔73は、分割線74より外側かつ外径D2より内側、すなわち、分割線74より大きく外径D2より小さい直径を有する領域に形成される。分割線74は、加熱された金属導電層70cからの熱が伝達されやすい外側と、実質的に熱が伝達されにくい内側を、説明上、分ける線であって、例えば、端部71bの外径D1より厚さD26の50%の長さだけ半径が小さい円として定義される。
The end portion 71b has a thickness D26 that is a distance between the core rod 1a and the metal conductive layer 70c, and has a vent hole 73 in a predetermined region.
The vent hole 73 is formed outside the dividing line 74 and inside the outer diameter D2, that is, in a region having a diameter larger than the dividing line 74 and smaller than the outer diameter D2. The dividing line 74 is a line that divides the outside from which the heat from the heated metal conductive layer 70c is easily transferred and the inside from which the heat is hardly transferred from the viewpoint of explanation. For example, the outer diameter of the end 71b It is defined as a circle having a radius smaller by 50% of the thickness D26 than D1.

これにより、金属導電層70cにより温められた発泡ゴム層70bの空気を、加熱ローラ70の外側に、効率よく排出できる。
よって、加熱ローラ70は、金属導電層70cが加熱した場合であっても、熱膨張により硬度が高くなることが防止され、少なくとも通紙領域において、高い画質の画像を得るため、一定以上のニップ幅を確保可能な硬さを維持できる。
なお、本実施の形態の加熱ローラ70は、発泡ゴム層70bとして、軸方向に一様の外周面を有する円筒面からなるものを例に説明したが、本発明はこれに限られず、例えば、図18(a)〜18(f)に示した発泡ゴム層20b,31b〜36bのいずれか1つを金属導電層70cの内側に備えるものであってもよい。
Thereby, the air of the foamed rubber layer 70b warmed by the metal conductive layer 70c can be efficiently discharged to the outside of the heating roller 70.
Therefore, the heating roller 70 is prevented from increasing in hardness due to thermal expansion even when the metal conductive layer 70c is heated, and at least in a paper passing region, a high-quality image is obtained. The hardness that can secure the width can be maintained.
In addition, although the heating roller 70 of this Embodiment demonstrated as an example what consists of a cylindrical surface which has a uniform outer peripheral surface in an axial direction as the foaming rubber layer 70b, this invention is not limited to this, For example, Any one of the foamed rubber layers 20b and 31b to 36b shown in FIGS. 18A to 18F may be provided inside the metal conductive layer 70c.

次に、図24(a),(b)を用いて、軸方向に貫通する通気孔を有する発泡ゴム層の異なる例について説明する。
図24(a)は、発泡ゴム層80bの概略斜視図を示す。
発泡ゴム層80bは、外径D1を有する端部81bと、外径D1より小さい外径D2を有する中央部82bからなり、軸方向に端部81bおよび中央部82bを貫通し、かつ端部81bおよび中央部82bの外周面を切り欠く形状の通気孔83を少なくとも1つ有する。
Next, different examples of the foamed rubber layer having vent holes penetrating in the axial direction will be described with reference to FIGS.
FIG. 24A shows a schematic perspective view of the foamed rubber layer 80b.
The foamed rubber layer 80b includes an end portion 81b having an outer diameter D1 and a central portion 82b having an outer diameter D2 smaller than the outer diameter D1, and passes through the end portion 81b and the central portion 82b in the axial direction, and the end portion 81b. And at least one vent hole 83 having a shape in which the outer peripheral surface of the central portion 82b is cut out.

また、図24(b)は、発泡ゴム層80bを含む加熱ローラ80の端部81aにおける断面図を示す。
加熱ローラ80は、一様に内径D1を有する金属導電層80cと、金属導電層80cの内側に配置される発泡ゴム層80bと、発泡ゴム層80bの内側に配置される芯棒1aを有する。
端部81bは、金属導電層80cと接触し、この接触部分のうち全面あるいは一部で、例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着されている。
中央部82bは、金属導電層80cと非接着であり、間に空隙を有することが好ましい。
FIG. 24B shows a cross-sectional view of the end 81a of the heating roller 80 including the foamed rubber layer 80b.
The heating roller 80 has a metal conductive layer 80c having a uniform inner diameter D1, a foam rubber layer 80b disposed inside the metal conductive layer 80c, and a core rod 1a disposed inside the foam rubber layer 80b.
The end portion 81b is in contact with the metal conductive layer 80c, and the whole or a part of the contact portion is bonded using, for example, a heat-resistant adhesive.
The central part 82b is not bonded to the metal conductive layer 80c, and preferably has a gap therebetween.

端部81bは、芯棒1aと金属導電層80cとの距離である、厚さD27を有し、分割線84より大きい直径を有する領域に形成される通気孔83を有する。通気孔83は、端部81bおよび中央部82bの外周面まで達する。なお、分割線84は、端部81bの外径D1より厚さD27の50%の長さだけ半径が小さい円として定義される。
これにより、金属導電層80cと発泡ゴム層80bの中央部82bとの間に形成される空隙の空気を、より効率的に、通気孔83を介して、外部に案内できる。
また、通気孔83は、単なる切込みであってもよい。
The end portion 81 b has a vent hole 83 formed in a region having a thickness D27 that is a distance between the core rod 1 a and the metal conductive layer 80 c and having a diameter larger than the dividing line 84. The vent hole 83 reaches the outer peripheral surfaces of the end portion 81b and the central portion 82b. The dividing line 84 is defined as a circle whose radius is smaller by a length of 50% of the thickness D27 than the outer diameter D1 of the end portion 81b.
As a result, the air in the gap formed between the metal conductive layer 80c and the central portion 82b of the foamed rubber layer 80b can be guided to the outside through the vent hole 83 more efficiently.
The vent 83 may be a simple cut.

なお、本実施の形態の加熱ローラ80は、発泡ゴム層80bとして、軸方向に一様の外周面を有する円筒面からなるものを例に説明したが、本発明はこれに限られず、例えば、図18(a)〜18(f)に示した発泡ゴム層20b,31b〜36bのいずれか1つを金属導電層70cの内側に備えるものであってもよい。   In addition, although the heating roller 80 of this Embodiment demonstrated as an example what consists of a cylindrical surface which has a uniform outer peripheral surface in an axial direction as the foaming rubber layer 80b, this invention is not limited to this, For example, Any one of the foamed rubber layers 20b and 31b to 36b shown in FIGS. 18A to 18F may be provided inside the metal conductive layer 70c.

(第13の実施の形態)
次に、図25(a),(b)を用いて、加熱ローラのさらに異なる例について説明する。
図25(a)は、発泡ゴム層90bの概略斜視図を示す。
発泡ゴム層90bは、外径D1を有する端部91bと、外径D1より小さい外径D2を有する中央部92bからなり、軸方向に端部91bおよび中央部92bを貫通し、かつ端部91bおよび中央部92bを含む発泡ゴム層90bの外周面および内周面を切り欠く形状の通気孔93を少なくとも1つ有する。
(Thirteenth embodiment)
Next, still another example of the heating roller will be described with reference to FIGS.
FIG. 25A shows a schematic perspective view of the foamed rubber layer 90b.
The foamed rubber layer 90b includes an end portion 91b having an outer diameter D1 and a central portion 92b having an outer diameter D2 smaller than the outer diameter D1, passes through the end portion 91b and the central portion 92b in the axial direction, and the end portion 91b. And at least one vent hole 93 having a shape in which the outer peripheral surface and the inner peripheral surface of the foamed rubber layer 90b including the central portion 92b are cut out.

また、図25(b)は、発泡ゴム層90bを含む加熱ローラ90の端部91bにおける断面図を示す。
加熱ローラ90は、一様に内径D1を有する金属導電層90cと、金属導電層90cの内側に配置される発泡ゴム層90bと、発泡ゴム層90bの内側に配置され、所定の接着方法で発泡ゴム層90bを保持する芯棒1aを有する。
端部91bは、金属導電層90cと接触し、この接触部分のうち全面あるいは一部で、例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着されている。
中央部92bは、金属導電層90cと非接着であり、間に空隙を有することが好ましい。
FIG. 25B shows a cross-sectional view of the end portion 91b of the heating roller 90 including the foamed rubber layer 90b.
The heating roller 90 is disposed inside the metal conductive layer 90c having a uniform inner diameter D1, the foam rubber layer 90b disposed inside the metal conductive layer 90c, and the foam rubber layer 90b, and foamed by a predetermined bonding method. It has a core rod 1a that holds the rubber layer 90b.
The end portion 91b is in contact with the metal conductive layer 90c, and the whole or a part of the contact portion is bonded using, for example, a heat-resistant adhesive.
The central portion 92b is not bonded to the metal conductive layer 90c and preferably has a gap therebetween.

通気孔93は、発泡ゴム層90bの内周面から外周面に達する切り欠き形状であって、言い換えると、端部91bおよび中央部91bにおいて、それぞれの厚さと等しい、径方向の深さを有する。
これにより、金属導電層90cと発泡ゴム層90bの中央部92bとの間に形成される空隙の空気、あるいは金属導電層90cの内側の空気を、より効率的に、通気孔93を介して、外部に案内できる。
よって、加熱ローラ90は、金属導電層90cが加熱した場合であっても、熱膨張により硬度が高くなることが防止され、少なくとも通紙領域において、高い画質の画像を得るため、一定以上のニップ幅を確保可能な硬さを維持できる。
The vent hole 93 has a cutout shape that reaches the outer peripheral surface from the inner peripheral surface of the foamed rubber layer 90b. In other words, the end portion 91b and the central portion 91b have a depth in the radial direction that is equal to each thickness. .
Thereby, the air in the gap formed between the metal conductive layer 90c and the central portion 92b of the foamed rubber layer 90b or the air inside the metal conductive layer 90c is more efficiently passed through the vent hole 93. Can guide outside.
Therefore, the heating roller 90 is prevented from increasing in hardness due to thermal expansion even when the metal conductive layer 90c is heated, and at least in a paper passing region, a high-quality image is obtained. The hardness that can secure the width can be maintained.

なお、本実施の形態の加熱ローラ90は、発泡ゴム層90bとして、軸方向に一様の外周面を有する円筒面からなるものを例に説明したが、本発明はこれに限られず、例えば、図18(a)〜18(f)に示した発泡ゴム層20b,31b〜36bのいずれか1つを金属導電層90cの内側に備えるものであってもよい。   In addition, although the heating roller 90 of this Embodiment demonstrated as an example what consists of a cylindrical surface which has a uniform outer peripheral surface in an axial direction as a foaming rubber layer 90b, this invention is not limited to this, For example, Any one of the foamed rubber layers 20b and 31b to 36b shown in FIGS. 18A to 18F may be provided inside the metal conductive layer 90c.

(第14の実施の形態)
次に、図26(a),(b)を用いて、加熱ローラのさらに異なる例について説明する。
図26(b)は、加熱ローラ110の中央部の断面図を示す。
加熱ローラ110は、一様に内径D14を有する金属導電層110cと、金属導電層110cの内側に配置される発泡ゴム層110bと、発泡ゴム層110bの内側に配置される芯棒110aを有する。
(Fourteenth embodiment)
Next, still another example of the heating roller will be described with reference to FIGS.
FIG. 26B shows a cross-sectional view of the center portion of the heating roller 110.
The heating roller 110 includes a metal conductive layer 110c having an inner diameter D14, a foam rubber layer 110b disposed inside the metal conductive layer 110c, and a core rod 110a disposed inside the foam rubber layer 110b.

芯棒110aは、中空部111aと換気口112aを有し、外周面側すなわち発泡ゴム層110bと外部すなわち換気口112aと隣接する両端部とをつなぐ構成を有する。なお、芯棒110aは、例えば、図15を用いて上に説明した芯棒800aのような構成でよい。   The core rod 110a has a hollow portion 111a and a ventilation port 112a, and has a configuration that connects the outer peripheral surface side, that is, the foamed rubber layer 110b, and the outside, that is, both ends adjacent to the ventilation port 112a. In addition, the core rod 110a may have a configuration like the core rod 800a described above with reference to FIG.

発泡ゴム層110bは、図26(a)に示す通り、最大外径D14を有する端部111bと、最小外径D15を有する中央部112bと、中央に近づくに従って軸方向に外径が次第に小さくなるコーン部113b,114bからなり、内周面から外周面まで達する通気孔115を複数有する。
端部111bは、金属導電層110cと接触し、この接触部分のうち全面あるいは一部で、例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着されている。
中央部112bは、金属導電層110cと非接着であり、間に空隙を有することが好ましい。
As shown in FIG. 26A, the foamed rubber layer 110b has an end portion 111b having a maximum outer diameter D14, a center portion 112b having a minimum outer diameter D15, and an outer diameter gradually decreasing in the axial direction as approaching the center. It consists of cone parts 113b and 114b, and has a plurality of vent holes 115 extending from the inner peripheral surface to the outer peripheral surface.
The end portion 111b is in contact with the metal conductive layer 110c, and is bonded to the entire surface or a part of the contact portion using, for example, a heat-resistant adhesive.
The central portion 112b is not bonded to the metal conductive layer 110c and preferably has a gap therebetween.

通気孔115は、径方向に発泡ゴム層110bを貫通し、空隙(金属導電層110cの付近)と芯棒800aの外周面とをつなぐ。通気孔115とつながる芯棒800aの換気口111aは中空部112aを介して外部に空気を排出できる。
これにより、金属導電層110cにより温められた発泡ゴム層110bの空気を、加熱ローラ110の外側に、効率よく排出できる。
The vent hole 115 penetrates the foamed rubber layer 110b in the radial direction, and connects the gap (near the metal conductive layer 110c) and the outer peripheral surface of the core rod 800a. The ventilation port 111a of the core rod 800a connected to the vent hole 115 can discharge air to the outside through the hollow portion 112a.
Thereby, the air of the foamed rubber layer 110b warmed by the metal conductive layer 110c can be efficiently discharged to the outside of the heating roller 110.

また、端部111bは軸方向の長さL13に形成され、中央部112b,コーン部113b,114bは、軸方向の長さの総和が長さL14に形成される。長さL14は、上に説明した通り、(4)通紙領域以上の長さであって、通紙領域と非通紙領域を含んでもよく、長さL13が、(3)十分な接着強度が確保される範囲で決定されてもよい。
よって、通気孔115は、少なくとも通紙領域に形成される。また、通気孔115が形成されることにより、中央部112b,コーン部113b,114bの硬度は小さくなる。
The end portion 111b is formed to have an axial length L13, and the central portion 112b and the cone portions 113b and 114b are formed to have a total axial length of length L14. As described above, the length L14 is (4) longer than the sheet passing area and may include the sheet passing area and the non-sheet passing area. The length L13 is (3) sufficient adhesive strength. May be determined within a range in which is secured.
Therefore, the vent hole 115 is formed at least in the sheet passing area. In addition, the formation of the air holes 115 reduces the hardness of the central portion 112b and the cone portions 113b and 114b.

このため、通紙領域に、所定の大きさおよび数の通気孔115が形成されるとこにより、一定以上のニップ幅を確保可能な硬さを維持できる。
なお、芯棒110aは、これに限られず、発泡ゴム層110bの通気孔115の位置に応じて、中央部112b,コーン部113b,114bと接する面に換気口を形成し、端部111bと接する面には形成されないものであってもよく、あるいは全面が網の目状であってもよい。
また、通気孔115は、所定の大きさあるいは所定の数で形成されることにより、加熱ローラ110の硬度を小さくできる。さらに、発泡ゴム層110bが、気泡同士が連結され空気の移動が可能な連続泡からなる場合、加熱ローラ2から圧力が提供されて、端部111bから空気を排出できる。このため、芯棒110aとして、換気口および中空部が形成されないものであっても適用できる。
For this reason, when the predetermined size and number of air holes 115 are formed in the sheet passing area, it is possible to maintain the hardness capable of ensuring a certain nip width or more.
The core rod 110a is not limited to this, and a vent hole is formed on the surface in contact with the central portion 112b and the cone portions 113b and 114b according to the position of the vent hole 115 of the foamed rubber layer 110b, and is in contact with the end portion 111b. It may not be formed on the surface, or the entire surface may be a mesh.
Further, by forming the air holes 115 with a predetermined size or a predetermined number, the hardness of the heating roller 110 can be reduced. Further, when the foamed rubber layer 110b is made of continuous foam in which bubbles are connected and air can move, pressure is provided from the heating roller 2 and air can be discharged from the end 111b. For this reason, even if the ventilation hole and the hollow part are not formed as the core rod 110a, it can be applied.

(第15の実施の形態)
次に、図27(a)〜(e)を用いて、加熱ローラのさらに異なる例について説明する。
図27(a)は、発泡ゴム層120bの概略斜視図を示す。
発泡ゴム層120bは、長さL12を有する中央部121bと、中央部121bの両端に配置され、長さL11を有する端部122b,123bとを有し、軸方向に一様に外径D28に形成される。
発泡ゴム層120bは、外周面上に、軸方向にわたってV字状に形成される通気孔123を少なくとも1つ有する。言い換えると、通気孔124は、軸方向の中心から端まで、軸と所定の角度で交わる直線状の切り欠きを、軸方向の中心で対称に有する。すなわち、通気孔124は、軸方向に発泡ゴム層120bの外周面を貫通している。
(Fifteenth embodiment)
Next, still another example of the heating roller will be described with reference to FIGS.
FIG. 27A shows a schematic perspective view of the foamed rubber layer 120b.
The foamed rubber layer 120b has a central portion 121b having a length L12, and end portions 122b and 123b having a length L11 that are disposed at both ends of the central portion 121b. The foamed rubber layer 120b has a uniform outer diameter D28 in the axial direction. It is formed.
The foamed rubber layer 120b has at least one vent hole 123 formed in a V shape in the axial direction on the outer peripheral surface. In other words, the vent hole 124 has a linear notch that intersects the shaft at a predetermined angle symmetrically from the center in the axial direction to the end in the axial direction. That is, the air hole 124 penetrates the outer peripheral surface of the foamed rubber layer 120b in the axial direction.

また、図27(b)は、発泡ゴム層120bを含む加熱ローラ120の断面図を示す。
加熱ローラ120は、一様に内径D28を有する金属導電層120cと、金属導電層120cの内側に配置される発泡ゴム層120bと、発泡ゴム層120bの内側に配置される芯棒1aからなる。
端部122b,123bは、金属導電層120cと接触し、この接触部分のうち全面あるいは一部で、例えば耐熱性の接着剤等を用いて接着されている。中央部121bは、金属導電層120cと非接着である。
FIG. 27B shows a sectional view of the heating roller 120 including the foamed rubber layer 120b.
The heating roller 120 includes a metal conductive layer 120c having a uniform inner diameter D28, a foam rubber layer 120b disposed inside the metal conductive layer 120c, and a core rod 1a disposed inside the foam rubber layer 120b.
The end portions 122b and 123b are in contact with the metal conductive layer 120c, and are bonded to the entire surface or a part of the contact portions using, for example, a heat-resistant adhesive. The central part 121b is not bonded to the metal conductive layer 120c.

加熱ローラ120は、加圧ローラ2から所定の圧力が提供された状態で回転される場合、発泡ゴム層120cのそれぞれの通気孔124(外部から外部までをつなぐ)のうち、V字の山が最も早く加圧ローラ2との接触位置(ニップ)に到達するように設けられる。すなわち、発泡ゴム層120bは、矢印Mの方向に回転するように、装置に備えられる。
このため、移動する被転写材は、軸方向の両端に引っ張られるように加熱ローラ120と加圧ローラ2の間を通過するため、皺の形成を抑制できる。
また、発泡ゴム層120cは、断面において、円中心すなわち軸に対称であって、通気孔124は、偶数であることが好ましい。これにより、被転写材が加熱ローラ120と加圧ローラ2との間を通過するとき、偏った応力の発生を防止できるため、被転写材は軸と垂直な方向に移動され、さらに皺が形成されにくい。
When the heating roller 120 is rotated in a state where a predetermined pressure is supplied from the pressure roller 2, a V-shaped peak is formed in each of the vent holes 124 (connecting from the outside to the outside) of the foamed rubber layer 120c. It is provided so as to reach the contact position (nip) with the pressure roller 2 earliest. That is, the foamed rubber layer 120b is provided in the apparatus so as to rotate in the direction of the arrow M.
For this reason, since the transferred transfer material passes between the heating roller 120 and the pressure roller 2 so as to be pulled to both ends in the axial direction, the formation of wrinkles can be suppressed.
Further, the foamed rubber layer 120c is preferably symmetrical with respect to the center of the circle, that is, the axis, in the cross section, and the air holes 124 are even. As a result, when the material to be transferred passes between the heating roller 120 and the pressure roller 2, it is possible to prevent the occurrence of biased stress, so that the material to be transferred is moved in the direction perpendicular to the axis and further wrinkles are formed It is hard to be done.

なお、本実施の形態は、図27(b)に示す通り、断面において半円形状で所定の深さを有する通気孔124であってもよいが、図27(c)に示す通り、所定の深さを有する切り欠き125であってもよく、切り欠き125は、単なる切込みであってもよい。   In this embodiment, as shown in FIG. 27 (b), a vent hole 124 having a semicircular shape in cross section and having a predetermined depth may be used. However, as shown in FIG. A notch 125 having a depth may be used, and the notch 125 may be a simple notch.

次に、図27(d)を用いて、発泡ゴム層120bの変形例を説明する。
図27(d)に示すとおり、発泡ゴム層130bは、長さL12を有する中央部131bと、中央部131bの両端に配置され、長さL11を有する端部132b,133bとを有する。端部132b,133bは、外径D28に、中央部131bは、D28より小さい外径D29に、それぞれ形成される。
発泡ゴム層130bの外周面には、発泡ゴム層120bと同様に、通気孔134,135が、回転方向上流側にV字の山がくるように、形成される。このため、中央部131bの外周面に形成される通気孔134と、端部132b,133bの外周面に形成される通気孔135とは、連続でなくてよい。通気孔135は、発泡ゴム層130bの外側に金属導電層が配置された場合、中央部の空気を外部に排出できる。
なお、金属導電層の内径がD28である場合、中央部には、図27(e)に示すような隙間136ができる。しかしながら本願発明はこれに限られるものではなく、例えば図20(a)〜(e)に示したような所定の嵌め合いであってもよい。
また、通気孔134,135は、図27(b),(c)に示した半円状の切り欠きあるいは単なる切込みのいずれであってもよい。
Next, a modified example of the foamed rubber layer 120b will be described with reference to FIG.
As shown in FIG. 27 (d), the foamed rubber layer 130b has a central portion 131b having a length L12, and end portions 132b and 133b having a length L11 that are disposed at both ends of the central portion 131b. The end portions 132b and 133b are formed at the outer diameter D28, and the central portion 131b is formed at the outer diameter D29 smaller than D28.
As with the foamed rubber layer 120b, vent holes 134 and 135 are formed on the outer peripheral surface of the foamed rubber layer 130b so that a V-shaped peak is on the upstream side in the rotational direction. For this reason, the vent hole 134 formed in the outer peripheral surface of the center part 131b and the vent hole 135 formed in the outer peripheral surface of the end parts 132b and 133b do not need to be continuous. When the metal conductive layer is disposed outside the foamed rubber layer 130b, the vent hole 135 can discharge the air at the center to the outside.
When the inner diameter of the metal conductive layer is D28, a gap 136 as shown in FIG. However, the present invention is not limited to this, and may be a predetermined fit as shown in FIGS. 20 (a) to 20 (e), for example.
The vent holes 134 and 135 may be either semicircular notches shown in FIGS. 27B and 27C or simple cuts.

(第16の実施の形態)
図28は、図1に示す加熱ローラと加圧ローラのさらに異なる例を示す。
図28に示すとおり、加熱ローラ150は、軸方向に長さL12を有する中央部151と、中央部151の両端に配置され、長さL11を有する端部152,153からなる。中央部151は、第5の硬さを有し、端部152,153は、第6の硬さを有する。
(Sixteenth embodiment)
FIG. 28 shows still another example of the heating roller and the pressure roller shown in FIG.
As shown in FIG. 28, the heating roller 150 includes a central portion 151 having a length L12 in the axial direction, and end portions 152 and 153 having a length L11 that are disposed at both ends of the central portion 151. The center portion 151 has a fifth hardness, and the end portions 152 and 153 have a sixth hardness.

また、加熱ローラ150は、芯棒150a、発泡ゴム層150b、金属導電層150cとを含み、発泡ゴム層150bは、中央部151に対応する中央発泡ゴム層151bと、端部152に対応する端部発泡ゴム層152bと、端部153に対応する端部発泡ゴム層153bとからなる。また、中央発泡ゴム層151bは、外径D30、端部発泡ゴム層152b,153bは、外径D31、芯棒150aは、外径D32を有する。   The heating roller 150 includes a core rod 150a, a foamed rubber layer 150b, and a metal conductive layer 150c. The foamed rubber layer 150b has a central foamed rubber layer 151b corresponding to the central part 151 and an end corresponding to the end 152. It consists of a partial foamed rubber layer 152b and an end foamed rubber layer 153b corresponding to the end 153. The central foam rubber layer 151b has an outer diameter D30, the end foam rubber layers 152b and 153b have an outer diameter D31, and the core rod 150a has an outer diameter D32.

一方、加圧ローラ160は、軸方向に長さL12を有する中央部161と、中央部161の両端に配置され、長さL11を有する端部162,163からなる。中央部151は、第5の硬さより大きい第7の硬さを有し、端部152,153は、第6の硬さより大きい第8の硬さを有する。
また、加圧ローラ160は、芯棒160a、発泡ゴム層160b、金属導電層160cを含み、発泡ゴム層160bは、中央部161に対応する中央発泡ゴム層161bと、端部162に対応する端部発泡ゴム層162bと、端部163に対応する端部発泡ゴム層163bとからなる。また、中央発泡ゴム層161bは、外径D33、端部発泡ゴム層162b,163bは、外径D34、芯棒160aは、外径D35を有する。
On the other hand, the pressure roller 160 includes a central portion 161 having a length L12 in the axial direction and end portions 162 and 163 that are disposed at both ends of the central portion 161 and have a length L11. The central portion 151 has a seventh hardness greater than the fifth hardness, and the end portions 152 and 153 have an eighth hardness greater than the sixth hardness.
The pressure roller 160 includes a core rod 160a, a foam rubber layer 160b, and a metal conductive layer 160c. The foam rubber layer 160b has a central foam rubber layer 161b corresponding to the central portion 161 and an end corresponding to the end portion 162. It consists of a partial foamed rubber layer 162b and an end foamed rubber layer 163b corresponding to the end 163. The central foam rubber layer 161b has an outer diameter D33, the end foam rubber layers 162b and 163b have an outer diameter D34, and the core rod 160a has an outer diameter D35.

加熱ローラ150と加圧ローラ160は、それぞれの中央部と端部とが向かい合うように配置され、加圧ローラ160は、加熱ローラ150に所定の圧力を提供する。このとき、加熱ローラ150の中央部151は、加圧ローラ160の中央部161よりも柔らかい(硬度が小さい)ため、加圧ローラ160より大きく変異する。   The heating roller 150 and the pressure roller 160 are disposed so that the center portion and the end portion thereof face each other, and the pressure roller 160 provides a predetermined pressure to the heating roller 150. At this time, the central portion 151 of the heating roller 150 is softer (has a lower hardness) than the central portion 161 of the pressure roller 160, so that the central portion 151 changes more greatly than the pressure roller 160.

すると、軸方向から見た加熱ローラ150および加圧ローラ160のニップ部分の断面を示す図28(b)の通り、加圧ローラ160のニップ部分が加熱ローラ150に食い込み、加熱ローラ150のニップ部分は、軸側(内側)に凹む。また、加熱ローラ150の中央部151の第5の硬さがより小さい(柔らかい)と、図28(b)に示す通り、用紙Pの搬送方向下流で、加熱ローラ150の中央部151の曲率が急激に変化する。すなわち、中央部151の下流側154は、加圧ローラ160側に凸に変形する。このため、加熱ローラ150の表面から、これに接触し溶融されたトナーが、剥離されやすくなる。
よって、本実施の形態は、トナー量がより多いカラー画像形成が可能な画像形成装置に利用されて、トナー量が多いため、加熱ローラと用紙が密着して剥がれにくくなる問題を解決できる。
Then, as shown in FIG. 28B showing a cross section of the nip portion of the heating roller 150 and the pressure roller 160 as viewed from the axial direction, the nip portion of the pressure roller 160 bites into the heating roller 150, and the nip portion of the heating roller 150 Is recessed on the shaft side (inner side). If the fifth hardness of the central portion 151 of the heating roller 150 is smaller (soft), the curvature of the central portion 151 of the heating roller 150 is downstream in the conveyance direction of the paper P as shown in FIG. It changes rapidly. That is, the downstream side 154 of the central portion 151 is deformed to be convex toward the pressure roller 160 side. For this reason, the toner melted in contact with the surface of the heating roller 150 is easily peeled off.
Therefore, the present embodiment is used in an image forming apparatus capable of forming a color image with a larger amount of toner, and since the amount of toner is large, the problem that the heating roller and the paper are in close contact with each other and difficult to peel off can be solved.

次に、第5,6の硬さを有する加熱ローラ150と第7,8の硬さを有する加圧ローラ160の一例を説明する。
加熱ローラ150は、第10の実施の形態で説明したサンプル2と同等のサイズに、加圧ローラ160はサンプル1と同等のサイズに、それぞれ形成される。すなわち、金属導電層150c、160cの外径は、45.0mm、芯棒150a,160aの外径D32,D35は、30.0mm、加熱ローラの中央発泡ゴム層151bの外径D30は、43.4mm、端部発泡ゴム層152b,153bの外径D31は、45.0mm、加圧ローラの中央発泡ゴム層161bの外径D33は、45.0mm、端部発泡ゴム層162b,163bの外径D34は、46.0mmに、それぞれ形成される。なお、加圧ローラ160は、サンプル3,4のいずれかであってもよい。すなわち、第10の実施の形態で説明したように、所定の硬さを形成可能なサイズに形成できる。
Next, an example of the heating roller 150 having fifth and sixth hardness and the pressure roller 160 having seventh and eighth hardness will be described.
The heating roller 150 is formed to have a size equivalent to that of the sample 2 described in the tenth embodiment, and the pressure roller 160 is formed to have a size equivalent to that of the sample 1. That is, the outer diameters of the metal conductive layers 150c and 160c are 45.0 mm, the outer diameters D32 and D35 of the core rods 150a and 160a are 30.0 mm, and the outer diameter D30 of the central foamed rubber layer 151b of the heating roller is 43. The outer diameter D31 of the end foam rubber layers 152b and 153b is 45.0 mm, the outer diameter D33 of the central foam rubber layer 161b of the pressure roller is 45.0 mm, and the outer diameters of the end foam rubber layers 162b and 163b. D34 is formed at 46.0 mm, respectively. Note that the pressure roller 160 may be one of the samples 3 and 4. In other words, as described in the tenth embodiment, a predetermined hardness can be formed.

このため、第5の硬さはE58、第6,7の硬さはE63、第8の硬さはE66となり、第5の硬さ<第7の硬さ、第6の硬さ<第8の硬さがそれぞれ成り立つ。   Therefore, the fifth hardness is E58, the sixth and seventh hardness is E63, and the eighth hardness is E66. The fifth hardness <the seventh hardness, the sixth hardness <the eighth. The hardness of each holds.

なお、本実施の形態は、第5の硬さ<第7の硬さ、第6の硬さ<第8の硬さの少なくとも一方が成り立つ構成であればよく、上述の通り、図20に示した異なる外径を有する中央部と端部の発泡ゴム層を用いて硬さを変化させる構成や、図4,5に示した発泡ゴム層の硬さを変化させる構成、あるいは図17に示した金属導電層の硬さを変化させる構成を有するローラを、加熱ローラあるいは加圧ローラの少なくとも一方として利用するものであってもよい。   Note that the present embodiment may be configured so that at least one of the fifth hardness <the seventh hardness and the sixth hardness <the eighth hardness is satisfied, and as shown in FIG. A configuration in which the hardness is changed by using foam rubber layers at the center and end portions having different outer diameters, a configuration in which the hardness of the foam rubber layer shown in FIGS. 4 and 5 is changed, or a configuration shown in FIG. A roller having a configuration for changing the hardness of the metal conductive layer may be used as at least one of a heating roller and a pressure roller.

(第17の実施の形態)
図29(a)〜(c)は、図1に示した加熱ローラとさらに異なる例を示す。
図29(a)に示すとおり、軸方向に長さL12を有する中央部171と、中央部171の両端に配置され、長さL11を有する端部172,173からなる。さらに、加熱ローラ170は、均一の内径を有する金属導電層170cと、金属導電層170cの内径より僅かに小さい、あるいは同等の外径を軸方向に均一に有する発泡ゴム層170bを含み、両者は、端部172,173で接着剤により接続されている。
(Seventeenth embodiment)
FIGS. 29A to 29C show an example further different from the heating roller shown in FIG.
As shown in FIG. 29 (a), a central part 171 having a length L12 in the axial direction and end parts 172 and 173 having a length L11 are provided at both ends of the central part 171. Further, the heating roller 170 includes a metal conductive layer 170c having a uniform inner diameter, and a foam rubber layer 170b having an outer diameter that is slightly smaller than or equal to the inner diameter of the metal conductive layer 170c in the axial direction. The ends 172 and 173 are connected by an adhesive.

端部172,173は、図29(b)に示すように、接着剤が配置される接着部分174と、中央部171と外部とを接続する軸方向非接着部分175とを有する。これにより、加熱ローラの温度上昇により温められた中央部171の空気が、非接着部分175を介して外部に排出される。よって、空気膨張により中央部171が硬くなることを防止できる。   As shown in FIG. 29B, the end portions 172 and 173 have an adhesive portion 174 where an adhesive is disposed, and an axial non-adhesive portion 175 that connects the central portion 171 and the outside. Thereby, the air in the central portion 171 warmed by the temperature rise of the heating roller is discharged to the outside through the non-adhesive portion 175. Therefore, it can prevent that the center part 171 becomes hard by air expansion.

また、端部172,173は、図29(c)に示すように、接着部分174をローラの周方向に通される非接着部分176がさらに形成されてもよい。これにより、中央部171の空気の排出を円滑にできる。   Further, as shown in FIG. 29C, the end portions 172 and 173 may further be formed with a non-adhesive portion 176 through which the adhesive portion 174 passes in the circumferential direction of the roller. Thereby, the discharge of air from the central portion 171 can be performed smoothly.

この発明の定着装置の一例を示す概略図。1 is a schematic diagram illustrating an example of a fixing device according to the present invention. 図1に示した定着装置に利用可能なローラの一例を説明する図。FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a roller that can be used in the fixing device illustrated in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラの一例を説明する図。FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a roller that can be used in the fixing device illustrated in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラの異なる例を説明する図。FIG. 3 is a diagram for explaining different examples of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図5に示した発泡ゴム層の端部の一例を説明する図。The figure explaining an example of the edge part of the foamed rubber layer shown in FIG. 図5に示した発泡ゴム層の端部の他の例を説明する図。The figure explaining the other example of the edge part of the foamed rubber layer shown in FIG. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図5に示したスリーブの一例を説明する図。The figure explaining an example of the sleeve shown in FIG. 図5に示したスリーブの異なる例を説明する図。The figure explaining the example from which the sleeve shown in FIG. 5 differs. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図14に示した芯棒の一例を説明する図。The figure explaining an example of the core rod shown in FIG. 図14に示した金属導電層の一例を説明する図。FIG. 15 illustrates an example of a metal conductive layer illustrated in FIG. 14. 図14に示した金属導電層の一例を説明する図。FIG. 15 illustrates an example of a metal conductive layer illustrated in FIG. 14. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラと硬さの関係を説明する図。FIG. 2 is a diagram for explaining a relationship between a roller and hardness that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1. 図1に示した定着装置に利用可能なローラのさらに異なる例を説明する図。FIG. 5 is a diagram for explaining still another example of rollers that can be used in the fixing device shown in FIG. 1.

符号の説明Explanation of symbols

1・・・加熱ローラ、2・・・加圧ローラ、1a・・・芯棒、1b・・・発泡ゴム層、1c・・・金属導電層。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Heating roller, 2 ... Pressure roller, 1a ... Core rod, 1b ... Foam rubber layer, 1c ... Metal conductive layer.

Claims (6)

軸方向の両端に形成される第1の領域と、軸方向の中央に形成される第2の領域とを含む円筒状の金属と、前記金属の内径よりも大きな第1の外径を有する端部と前記金属の内径および前記第1の外径より小さい第2の外径を有する中央部を含み前記金属の内側に配置される発泡層とを有し、前記発泡層の前記端部は、前記金属の前記第1の領域と固定され、前記発泡層の前記中央部と前記金属の前記第2の領域との間に空隙が形成されるローラと、
前記ローラの外部に設けられ前記金属層を励磁する加熱機構と、
備える定着装置。
A cylindrical metal layer including a first region formed at both ends in the axial direction and a second region formed at the center in the axial direction, and a first outer diameter larger than the inner diameter of the metal layer and a foam layer with a central portion disposed inside the unrealized pre Symbol metal layer having an inner diameter and the first outer diameter smaller than the second outer diameter of the end portion of the metal layer having the foamed layer It said end portion is fixed to said first region of said metal layer, and Carlo over La gap is formed between the second region of the metal layer and the central portion of the foam layer of,
A heating mechanism provided outside the roller for exciting the metal layer;
Ru equipped with a fixing device.
記端部は、耐熱性の接着剤を用いて記金属記第1の領域と固定されていることを特徴とした請求項1に記載の定着装置。 Before SL end fixing device according to claim 1, characterized in that it is fixed to the front Symbol first region before Symbol metal layer by using a heat-resistant adhesive. 前記金属層の前記端部は、第1の硬度を有し、
前記金属層の前記中央部は、前記第1の硬度より小さい第2の硬度を有することを特徴とした請求項1に記載の定着装置。
The end of the metal layer has a first hardness;
The fixing device according to claim 1, wherein the central portion of the metal layer has a second hardness smaller than the first hardness.
前記金属層の前記端部および前記中央部はそれぞれ独立して構成されていることを特徴とする請求項1に記載の定着装置。 The fixing device according to claim 1, wherein the end portion and the central portion of the metal layer are independently configured. 軸方向の両端に形成される第1の領域と、軸方向の中央に形成される第2の領域とを含み、軸方向に一定の内径および外径を有する円筒状の金属と、前記金属の前記内径より小さい外径を有し、前記金属の内側に配置される発泡層と、前記金属の前記内径より大きな外径を有し、前記金属の前記第1の領域と固定されるとともに、前記発泡層を前記金属前記第1の領域相互間に位置する固定部材と、前記固定部材により前記金属層の前記第2の領域と前記発泡層との間に空隙が形成されるローラ
前記ローラの外部に設けられ前記金属層を励磁する加熱機構と、
備える定着装置。
A cylindrical metal layer including a first region formed at both ends in the axial direction and a second region formed at the center in the axial direction and having a constant inner diameter and outer diameter in the axial direction; has the outer diameter smaller than the inner diameter of the layer, a foaming layer disposed inside the metal layer, has a larger outer diameter than the inner diameter of the metal layer, fixed to the first region of the metal layer together with the said fixed member a foam layer located between the first region mutually the metal layer, the gap between the said fixing member and said second region of said metal layer and said foam layer is formed Roller ,
A heating mechanism provided outside the roller for exciting the metal layer;
Ru equipped with a fixing device.
前記固定部材は、前記空隙の空気を空隙の外に導く通気孔を有することを特徴とした請求項5に記載の定着装置。   The fixing device according to claim 5, wherein the fixing member has a vent hole that guides air in the gap to the outside of the gap.
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