JP4656231B2 - Damper device - Google Patents

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Description

本発明は、インクジェットプリンタ装置などの液体吐出装置が有する吐出ヘッドへ液体を供給する流路の途中に設けられ、液体の圧力変動を緩和するダンパー装置に関する。   The present invention relates to a damper device that is provided in the middle of a flow path for supplying a liquid to an ejection head of a liquid ejection apparatus such as an ink jet printer apparatus, and relaxes the pressure fluctuation of the liquid.

従来、液体吐出装置の一例であるインクジェット式のプリンタ装置では、記録紙に対向しつつ往復移動する吐出ヘッドへ、装置本体に設けられたインクカートリッジから、可撓性のインク供給チューブを介してインクを供給する構成(所謂、チューブ供給方式)を採用したものが知られている。このプリンタ装置では、吐出ヘッドの往復移動に伴ってインク供給チューブ内のインクに慣性力が作用するため、この慣性力に起因する圧力波により、吐出ヘッドのノズル孔に形成されるメニスカスが適切に維持されない可能性がある。そのため、吐出ヘッドへ至るインク供給流路の途中であって該吐出ヘッドを搭載するキャリッジ内に、インクの圧力によって容積を変化させ得るダンパー装置を配設し、ここでインクに作用する圧力波を減衰させるようにしている。   2. Description of the Related Art Conventionally, in an ink jet printer that is an example of a liquid ejecting apparatus, ink is ejected from an ink cartridge provided in the apparatus main body through a flexible ink supply tube to an ejecting head that reciprocates while facing a recording sheet. The thing which employ | adopted the structure (what is called a tube supply system) which supplies is known. In this printer apparatus, an inertial force acts on the ink in the ink supply tube as the discharge head reciprocates. Therefore, the meniscus formed in the nozzle hole of the discharge head is appropriately generated by the pressure wave resulting from the inertial force. May not be maintained. Therefore, a damper device capable of changing the volume by the pressure of the ink is disposed in the carriage on which the discharge head is mounted in the middle of the ink supply flow path leading to the discharge head, and the pressure wave acting on the ink is applied here. I try to attenuate.

一方、近年におけるプリンタ装置の小型化の要請に伴い、吐出ヘッドを搭載するキャリッジ等の小型化も必要になってきている。そこで、ダンパー装置をより小型化すべく立体ダンパー装置が提案されている(特許文献1参照)。この装置では、内部にインクを一時的に蓄える袋状弾性変形部材が、インク色毎に基材に取り付けられた状態で備えられており、インクの圧力に応じてこの袋状弾性変形部材が三次元的に変形するようになっている。
特開2007−245484号公報
On the other hand, along with the recent demand for miniaturization of printer apparatuses, miniaturization of a carriage or the like on which an ejection head is mounted has become necessary. Therefore, a three-dimensional damper device has been proposed in order to further reduce the size of the damper device (see Patent Document 1). In this apparatus, a bag-like elastic deformation member that temporarily stores ink is provided in a state of being attached to a base material for each ink color, and the bag-like elastic deformation member is tertiary according to the pressure of the ink. Originally deformed.
JP 2007-245484 A

しかしながら、この立体ダンパー装置の場合、当該文献中に記載されているように、袋状弾性変形部材は予め成形された成型品であり、その外形形状及び厚み寸法に厳しい制限があるため、インク色毎に設けられるダンパー毎の性能(圧力に対する変形性能)を安価に且つ安定して確保するのも容易ではない。また、上記立体ダンパー装置では、袋状弾性変形部材において基材に接続される開口部の形状が円形に限定されているが、このような形状の場合、立体ダンパー装置全体の小型化が実現困難になり、又は、インク色毎に設けた複数の袋状弾性変形部材に接続するためのインク供給流路のレイアウトが難しくなる可能性がある。   However, in the case of this three-dimensional damper device, as described in the document, the bag-like elastic deformation member is a molded product that is molded in advance, and its outer shape and thickness are severely limited. It is not easy to ensure the performance (deformation performance with respect to pressure) for each damper provided for each unit at a low cost. In the three-dimensional damper device, the shape of the opening connected to the base material in the bag-like elastic deformation member is limited to a circle, but in such a shape, it is difficult to reduce the size of the entire three-dimensional damper device. There is a possibility that the layout of the ink supply channel for connecting to a plurality of bag-like elastic deformation members provided for each ink color becomes difficult.

即ち、各インク色に応じて複数の袋状弾性変形部材を一列に配設すると、各袋状弾性変形部材と基材との接続部が円形を成しているため、配設方向の寸法が大きくなってしまう。一方、複数の袋状弾性変形部材を基材に対してマトリックス状に配置することにより小型化を図ることができるが、この場合、各袋状弾性変形部材に接続するインク供給流路が交差するなどしてレイアウトが複雑化してしまう。   That is, when a plurality of bag-like elastic deformable members are arranged in a line according to each ink color, the connecting portion between each bag-like elastically deformable member and the substrate forms a circle. It gets bigger. On the other hand, it is possible to reduce the size by arranging a plurality of bag-like elastic deformation members in a matrix shape with respect to the substrate. In this case, the ink supply flow paths connected to the bag-like elastic deformation members intersect each other. The layout becomes complicated.

そこで本発明は、小寸法ながらもより安定して高いダンパー性能を発揮することができるダンパー装置を提供することを目的とする。更に、接続される流路のレイアウトがシンプルなダンパー装置を提供することを目的とする。   SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, an object of the present invention is to provide a damper device that can exhibit high damper performance more stably despite its small size. Furthermore, it aims at providing the damper apparatus with which the layout of the flow path connected is simple.

本発明に係るダンパー装置は、液体吐出用のノズル孔を有する吐出ヘッドへ液体を供給する流路の途中に設けられ、液体の圧力変動を緩和するダンパー装置であって、液体を一時的に蓄える貯留室と、該貯留室へ液体を導く導入路が形成された基板とを備え、前記貯留室は、前記基板に突設された弾性壁と、該弾性壁の周縁部に沿って接続された薄肉曲面状を成す可撓性部材とに囲まれて形成され、前記弾性壁及び前記可撓性部材は、前記貯留室内の圧力変動に伴って変形して前記貯留室の容積を変更可能に構成されている。   A damper device according to the present invention is a damper device that is provided in the middle of a flow path for supplying a liquid to an ejection head having a nozzle hole for ejecting liquid and relaxes the pressure fluctuation of the liquid, and temporarily stores the liquid. A storage chamber, and a substrate on which an introduction path for introducing liquid to the storage chamber is formed. The storage chamber is connected to an elastic wall projecting from the substrate and along a peripheral edge of the elastic wall. The elastic wall and the flexible member are formed so as to be able to change the volume of the storage chamber by being deformed in accordance with the pressure fluctuation in the storage chamber. Has been.

このような構成とすることにより、弾性壁及び可撓性部材の変形による貯留室の三次元的な変形によって、小寸法ながらも高いダンパー性能を発揮することができる。また、一部に可撓性部材を用いているため、液体の圧力変動に対する貯留室の容積変化の応答性を向上させることができると共に、変形した可撓性部材は弾性壁の弾性力によって正確に復元させることができるため、安定したダンパー性能を発揮することができる。更に、貯留室の形状に制約がないため、これに接続される導入路のレイアウトをシンプル化することができる。   By setting it as such a structure, although it is a small dimension, high damper performance can be exhibited by the three-dimensional deformation | transformation of the storage chamber by a deformation | transformation of an elastic wall and a flexible member. In addition, since a flexible member is used in part, the responsiveness of the volume change of the storage chamber to the pressure fluctuation of the liquid can be improved, and the deformed flexible member is accurately detected by the elastic force of the elastic wall. Therefore, stable damper performance can be exhibited. Furthermore, since there is no restriction | limiting in the shape of a storage chamber, the layout of the introduction path connected to this can be simplified.

また、前記弾性壁に対向配置されて該弾性壁の周縁部と略同一形状を成す支持縁部を更に備え、前記可撓性部材は、シート状のフィルムから成り、該フィルムが前記弾性壁の周縁部と前記支持縁部とに接続されることにより、前記貯留室は、前記フィルムによって画定された周面が曲面状を成す空間として形成されていてもよい。このような構成とすることにより、可撓性部材として予め立体的に成形したものを用意する必要がなく、製造容易なシート状のフィルムを用いて、三次元的に容積変化する貯留室を容易に形成することができる。   The elastic member further includes a support edge that is disposed opposite to the elastic wall and has substantially the same shape as the peripheral edge of the elastic wall, and the flexible member is formed of a sheet-like film, and the film is formed of the elastic wall. The storage chamber may be formed as a space in which a peripheral surface defined by the film forms a curved shape by being connected to a peripheral edge and the support edge. By adopting such a configuration, it is not necessary to prepare a three-dimensionally molded flexible member in advance, and a storage chamber whose volume can be changed three-dimensionally can be easily obtained by using an easily manufactured sheet-like film. Can be formed.

また、前記フィルムは、展開状態が矩形状を成していてもよい。このような構成とすることにより、大判のフィルム材から多数の矩形状フィルムを効率よく得ることができる。   Moreover, the unfolded state of the film may be rectangular. By setting it as such a structure, many rectangular films can be obtained efficiently from a large format film material.

また、前記貯留室は、対向する前記弾性壁及び前記支持縁部の配列方向へ延びる柱状を成していてもよい。このような構成とすることにより、平面視して小面積内に、各インク色に応じた複数の貯留室を効率的に並設することができる。   The storage chamber may have a columnar shape extending in the arrangement direction of the elastic wall and the support edge facing each other. With such a configuration, a plurality of storage chambers corresponding to each ink color can be efficiently arranged in a small area in plan view.

また、前記弾性壁および前記支持縁部は、それぞれ、頂部を備えた三角形状又は台形形状に構成されており、前記貯留室は、前記フィルムによって前記弾性壁の頂部と前記支持縁部の頂部の間に形成された稜部を有する略三角柱状又は略台形柱状であってもよい。このような構成とすることにより、柱状を形成するフィルムの稜部が弾性壁及び支持縁部の各頂部によって直接的に固定されないため、この稜部も液体の圧力に応じて変形可能であり、ダンパー性能の向上を図ることができる。   The elastic wall and the support edge are each configured in a triangular shape or a trapezoidal shape having a top, and the storage chamber is formed by the film between the top of the elastic wall and the top of the support edge. It may be a substantially triangular prism shape or a substantially trapezoidal column shape having ridges formed therebetween. By adopting such a configuration, since the ridges of the film forming the columnar shape are not directly fixed by the tops of the elastic wall and the support edge, this ridge can also be deformed according to the pressure of the liquid, The damper performance can be improved.

また、前記弾性壁は、前記基板よりも肉厚寸法の小さい薄肉部を有していてもよい。このような構成とすることにより、弾性壁が液体の圧力に応じて変形しやすくなるため、貯留室の容積変化率を増大させ、ダンパー性能の向上を図ることができる。   The elastic wall may have a thin portion having a smaller thickness than the substrate. With such a configuration, the elastic wall is easily deformed according to the pressure of the liquid, so that the volume change rate of the storage chamber can be increased and the damper performance can be improved.

また、前記弾性壁は、前記基板と繋がる基端部に対して前記頂部を含む先端部が前記弾性壁の壁面についての法線方向にオフセットしたクランク形状を成していてもよい。このような構成とすることにより、弾性壁の基部から先端部に至るまでの経路長が大きくなるため、弾性壁がより変形しやすくなり、ダンパー性能の向上を図ることができる。 Further, the elastic wall may have a crank shape in which a distal end portion including the top portion is offset in a normal direction with respect to a wall surface of the elastic wall with respect to a base end portion connected to the substrate. By setting it as such a structure, since the path length from the base part to the front-end | tip part of an elastic wall becomes large, an elastic wall becomes easier to deform | transform and it can aim at the improvement of damper performance.

また、前記弾性壁及び前記支持縁部は、対向する方向が並列になるように複数対並設されており、これら複数対の弾性壁及び支持縁部に対し一枚の前記フィルムが接続されることにより、柱状の前記貯留室が複数並設して形成されていてもよい。このような構成とすることにより、複数の弾性壁の各周縁部に対して、例えば矩形状を成す一枚のフィルムの一方の辺を接続し、複数の支持縁部に対して前記フィルムの他方の辺を接続することができ、一枚のフィルムで、並設された複数の貯留室を容易に形成することができる。   The elastic wall and the support edge are arranged in parallel so that the opposing directions are in parallel, and one film is connected to the plurality of pairs of elastic wall and support edge. Accordingly, a plurality of columnar storage chambers may be formed side by side. By adopting such a configuration, for example, one side of a single film having a rectangular shape is connected to each peripheral part of the plurality of elastic walls, and the other side of the film is connected to a plurality of support edges. A plurality of storage chambers arranged side by side can be easily formed with a single film.

また、隣接された前記弾性壁間の接続箇所と隣接された前記支持縁部間の接続箇所とを結ぶリブを備え、前記フィルムにおいて前記弾性壁及び前記支持縁部に接続される箇所の間が前記リブの端面に接続されることにより、隣接された前記貯留室を互いに仕切る谷部が形成されており、各貯留室が有する前記稜部は、隣接する貯留室間に形成された前記谷部よりも、断面形状の曲率半径が大きくなるように構成されていてもよい。このような構成とすることにより、並設された各貯留室の容積を大きく確保でき、ダンパー性能の向上を図ることができると共に、隣り合う貯留室間の離隔寸法を小さくすることができ、ダンパー装置を小型化することができる。   In addition, a rib connecting the connection portion between the adjacent elastic walls and the connection portion between the adjacent support edge portions is provided, and between the portions connected to the elastic wall and the support edge portion in the film. By connecting to the end face of the rib, a valley part is formed that partitions the adjacent storage chambers from each other, and the ridge part of each storage chamber is formed between the adjacent storage chambers. Instead, the radius of curvature of the cross-sectional shape may be increased. By adopting such a configuration, it is possible to secure a large volume for each of the storage chambers arranged side by side, improve the damper performance, and reduce the distance between adjacent storage chambers. The apparatus can be miniaturized.

また、前記貯留室は前記稜部を底部にして配置され、内部に蓄えられた液体の上方空間がエア貯留部を成していてもよい。このような構成とすることにより、貯留室は上開きの断面形状になってエア貯留部として大きな容量を確保することができる。従って、液体に混入して配送されてきたエアをより多く蓄えておくことができる。   Further, the storage chamber may be arranged with the ridge portion as a bottom portion, and an upper space of the liquid stored inside may form an air storage portion. By setting it as such a structure, a storage chamber becomes a cross-sectional shape of upper opening, and can ensure a big capacity | capacitance as an air storage part. Therefore, it is possible to store more air that has been mixed and delivered to the liquid.

また、複数の前記貯留室の夫々に対応して前記貯留室から前記吐出ヘッドへ至る流路の途中に設けられた複数の液体タンクを更に備え、該液体タンクは、前記貯留室に対して前記弾性壁及び前記支持縁部の配列方向の一方側にて、前記貯留室の並設方向に沿って並設され、且つ、内部に蓄えられた液体の上方空間がエア貯留部を成しており、前記貯留室が有する前記エア貯留部と、該貯留室に対応する前記液体タンクが有する前記エア貯留部とが、互いに連通していてもよい。このような構成とすることにより、対応する貯留室及び液体タンク間の経路が、他の対応する貯留室及び液体タンク間の経路と交差しないレイアウトになっているため、対応する貯留室のエア貯留部と液体タンクのエア貯留部とを連通するのが容易であり、両エア貯留部によってエアを蓄えておくことができる。   The liquid tank further includes a plurality of liquid tanks provided in the middle of a flow path from the storage chamber to the discharge head corresponding to each of the plurality of storage chambers, On one side in the arrangement direction of the elastic wall and the support edge, the upper space of the liquid stored in the storage chamber is arranged in parallel along the direction in which the storage chambers are arranged. The air storage unit included in the storage chamber and the air storage unit included in the liquid tank corresponding to the storage chamber may communicate with each other. By adopting such a configuration, the path between the corresponding storage chamber and the liquid tank has a layout that does not intersect with the path between the other corresponding storage chamber and the liquid tank. It is easy to communicate the part and the air storage part of the liquid tank, and air can be stored by both air storage parts.

また、前記貯留室及び前記液体タンクが夫々有する前記エア貯留部は、平面を成す天井面によって外部から仕切られていてもよい。このような構成とすることにより、天井面にエアがトラップされにくくなり、排気手段などによるエアの排気効率を向上することができ、排気後にはエアの貯留容積を再び大きく確保することができる。   In addition, the air storage portions respectively included in the storage chamber and the liquid tank may be partitioned from the outside by a flat ceiling surface. By adopting such a configuration, it becomes difficult for air to be trapped on the ceiling surface, the air exhaust efficiency by the exhaust means or the like can be improved, and a large air storage volume can be secured again after exhaust.

また、前記天井面はフィルムによって形成されていてもよい。このような構成とすることにより、天井面を薄肉部材で形成することができ、ダンパー装置の高さ寸法を抑制することができると共に、エア貯留部の容量を大きく確保することができる。   The ceiling surface may be formed of a film. By setting it as such a structure, a ceiling surface can be formed with a thin member, and while the height dimension of a damper apparatus can be suppressed, the capacity | capacitance of an air storage part can be ensured largely.

また、複数の前記貯留室と複数の前記液体タンクとが夫々有する複数の前記エア貯留部の前記天井面は、一枚のフィルムによって形成されていてもよい。このような構成とすることにより、各エア貯留部の天井面を別々のフィルムで形成する場合に比べて部品点数及び製造工程を削減することができる。   Moreover, the ceiling surfaces of the plurality of air storage portions respectively included in the plurality of storage chambers and the plurality of liquid tanks may be formed of a single film. By setting it as such a structure, compared with the case where the ceiling surface of each air storage part is formed with a separate film, a number of parts and a manufacturing process can be reduced.

また、前記貯留室は、前記弾性壁及び前記支持縁部の配列方向を前記吐出ヘッドの走査方向に略直交させて並設されており、前記貯留室における液体の入口は前記配列方向の一方端に設けられ、出口は他方端に設けられていてもよい。このような構成とすることにより、吐出ヘッドが走査されている間に貯留室内のエアに作用する慣性力の方向と、貯留室の入口から出口へ向かう液体の移動方向とが略直交するため、上記慣性力によってエアが貯留室の出口から吐出ヘッド側へ流入するのを抑制することができる。   The storage chamber is arranged in parallel so that the arrangement direction of the elastic wall and the support edge is substantially orthogonal to the scanning direction of the ejection head, and the liquid inlet in the storage chamber is one end in the arrangement direction. The outlet may be provided at the other end. By adopting such a configuration, the direction of the inertial force acting on the air in the storage chamber while the ejection head is being scanned and the moving direction of the liquid from the inlet to the outlet of the storage chamber are substantially orthogonal, It is possible to suppress the air from flowing from the outlet of the storage chamber to the discharge head side by the inertial force.

本発明によれば、小寸法ながらもより安定して高いダンパー性能を発揮することができるダンパー装置を提供することができる。また、接続される流路のレイアウトがシンプルなダンパー装置を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, although it is small size, the damper apparatus which can exhibit high damper performance more stably can be provided. In addition, a damper device with a simple layout of connected flow paths can be provided.

以下、本発明の実施の形態に係るダンパー装置について、吐出ヘッドを有するインクジェットプリンタ装置(以下、「プリンタ装置」と称する)に採用したときの構成を例にとって、図面を参照しつつ説明する。なお、以下の説明では吐出ヘッドからインクを吐出する方向を下方、その反対側を上方とし、吐出ヘッドの走査方向を左右方向と同義に用い、これらの上下方向及び左右方向の何れにも直交する方向を前後方向とする。   Hereinafter, a damper device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings, taking as an example a configuration when employed in an ink jet printer device having an ejection head (hereinafter referred to as “printer device”). In the following description, the direction in which ink is ejected from the ejection head is defined as the lower side, the opposite side is defined as the upper side, and the scanning direction of the ejection head is used synonymously with the left-right direction. The direction is the front-rear direction.

[プリンタ装置全体の概要]
図1は本発明の実施形態に係るプリンタ装置1の要部を示す模式的平面図である。図1に示すように、プリンタ装置1は、左右方向へ延びる一対のガイドレール2,3が略平行に配設されており、このガイドレール2,3に液体供給ユニット4が走査方向にスライド可能に支持されている。ガイドレール3の左右の端部付近には一対のプーリ5,6が設けられ、液体供給ユニット4は、このプーリ5,6に巻き掛けられたタイミングベルト7に接合されている。一方のプーリ6には正逆回転駆動するモータ(図示せず)が設けられており、そのプーリ6が正逆回転駆動することでタイミングベルト7が左方向及び右方向へと往復移動可能になっており、これに伴って液体供給ユニット4がガイドレール2,3に沿って左右方向へ往復走査される。
[Overview of the entire printer]
FIG. 1 is a schematic plan view showing a main part of a printer apparatus 1 according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the printer apparatus 1 is provided with a pair of guide rails 2 and 3 extending in the left-right direction substantially in parallel. The liquid supply unit 4 can slide in the scanning direction on the guide rails 2 and 3. It is supported by. A pair of pulleys 5 and 6 are provided near the left and right ends of the guide rail 3, and the liquid supply unit 4 is joined to a timing belt 7 wound around the pulleys 5 and 6. One pulley 6 is provided with a motor (not shown) that drives forward and reverse rotation, and the timing belt 7 can reciprocate leftward and rightward by driving the pulley 6 forward and reverse. Accordingly, the liquid supply unit 4 is reciprocated in the horizontal direction along the guide rails 2 and 3.

プリンタ装置1には、4つのインクカートリッジ8が交換のために挿脱可能にして装着されている。そして、液体供給ユニット4には、これらのインクカートリッジ8から4色のインク(ブラック、シアン、マゼンダ、イエロー)を夫々供給すべく、可撓性を有する4本のインク供給チューブ9が接続されている。液体供給ユニット4の下部には吐出ヘッド15(図2参照)が搭載されており、その下方で走査方向と直角する方向(紙送り方向)に搬送される被記録体(例えば、記録用紙)に向けて吐出ヘッド15からインク(液体)を吐出し、この被記録体に画像を形成することができるようになっている。   Four ink cartridges 8 are attached to the printer device 1 so that they can be inserted and removed for replacement. The liquid supply unit 4 is connected with four flexible ink supply tubes 9 for supplying four colors of ink (black, cyan, magenta, yellow) from these ink cartridges 8 respectively. Yes. A discharge head 15 (see FIG. 2) is mounted below the liquid supply unit 4, and a recording medium (for example, recording paper) that is transported in a direction perpendicular to the scanning direction (paper feeding direction) below the ejection head 15 is mounted. Ink (liquid) is ejected from the ejection head 15 so that an image can be formed on the recording medium.

図2は、液体供給ユニット4の構成を示す分解斜視図である。この図2に示すように、液体供給ユニット4は、吐出ヘッド15を支持するキャリッジケース16と、吐出ヘッド15の上方にてキャリッジケース16に搭載されるダンパーユニット20とから構成されている。キャリッジケース16は、平面視で前後方向に長寸の略長方形を成して上部に開口16aを有するボックス形状となっており、この開口16aを介してダンパーユニット20が装着される。   FIG. 2 is an exploded perspective view showing the configuration of the liquid supply unit 4. As shown in FIG. 2, the liquid supply unit 4 includes a carriage case 16 that supports the ejection head 15 and a damper unit 20 that is mounted on the carriage case 16 above the ejection head 15. The carriage case 16 is formed in a box shape having a substantially rectangular shape that is long in the front-rear direction in a plan view and having an opening 16a in the upper part, and the damper unit 20 is mounted through the opening 16a.

ダンパーユニット20は、樹脂製の成型品であって前後方向に長寸を成す基板21に、複数枚の矩形シート状のフィルム22〜24が熱溶着された構成となっており、基板21の後部には、上述したインク供給チューブ9が接続されるようになっている。また、ダンパーユニット20の前部には、インクの圧力変動を緩和するためのダンパー装置25が設けられており、更にその前方にはインクを一時的に貯留するサブタンク26が設けられている。そして、インク供給チューブ9を通じてダンパーユニット20に供給されたインクは、ダンパー装置25及びサブタンク26を経て、吐出ヘッド15へ供給されるようになっている。以下、このダンパーユニット20の構成について更に詳述する。   The damper unit 20 is a molded product made of resin and has a structure in which a plurality of rectangular sheet-like films 22 to 24 are thermally welded to a substrate 21 that is long in the front-rear direction. The ink supply tube 9 is connected to the above-mentioned. In addition, a damper device 25 is provided in front of the damper unit 20 to relieve ink pressure fluctuations, and a sub tank 26 for temporarily storing ink is further provided in front of the damper device 25. The ink supplied to the damper unit 20 through the ink supply tube 9 is supplied to the ejection head 15 via the damper device 25 and the sub tank 26. Hereinafter, the configuration of the damper unit 20 will be described in detail.

[ダンパーユニットの構成(流路)]
図3は、ダンパーユニット20を下方から見たときの斜視図である。また図4は、ダンパーユニット20の平面図、側面図、及び底面図を上から順に示す図面であり、フィルム22〜24は図示を省略している。図3及び図4に示すように、ダンパーユニット20が有する基板21は、後部に位置する流路形成部21aと、その前方に位置するダンパー形成部21bと、更にその前方に位置するタンク形成部21cとから構成されており、流路形成部21aは、ダンパー形成部21b及びタンク形成部21cよりも幅寸法(左右方向寸法)が小さくなっている。
[Damper unit configuration (flow path)]
FIG. 3 is a perspective view of the damper unit 20 as viewed from below. Moreover, FIG. 4 is drawing which shows the top view, side view, and bottom view of the damper unit 20 in order from the top, and films 22-24 are abbreviate | omitting illustration. As shown in FIGS. 3 and 4, the substrate 21 included in the damper unit 20 includes a flow path forming portion 21 a located at the rear, a damper forming portion 21 b located in front thereof, and a tank forming portion located further in front thereof. 21c, and the flow path forming portion 21a has a smaller width dimension (lateral dimension) than the damper forming portion 21b and the tank forming portion 21c.

図4に示すように、流路形成部21aにおける後部の一側方寄りの部分には、上下方向へ貫通形成された4つのチューブ接続孔30a〜30dが前後方向へ一列に配されており、流路形成部21aの前端部には、上下方向へ貫通形成された4つのバイパス孔32a〜32dが左右方向へ一列に配されている。そして、チューブ接続孔30a〜30dには、インクカートリッジ8から延設されたインク供給チューブ9が接続される。   As shown in FIG. 4, four tube connection holes 30 a to 30 d that are formed to penetrate in the vertical direction are arranged in a line in the front-rear direction in a portion closer to one side of the rear portion in the flow path forming portion 21 a. Four bypass holes 32a to 32d penetrating in the vertical direction are arranged in a line in the left-right direction at the front end of the flow path forming portion 21a. Ink supply tubes 9 extending from the ink cartridge 8 are connected to the tube connection holes 30a to 30d.

図4の底面図に示すように、流路形成部21aの底面側には上方へ窪んだ凹状の溝が4本形成されており、流路形成部21aの底面がフィルム22(図3参照)で覆われることによって、チューブ接続孔30a〜30dからバイパス孔32a〜32dへ至るインク導入路31a〜31dが構成されている。このうちインク導入路31aは、最も前方に位置するチューブ接続孔30aから真っ直ぐ前方へ向かって延設されており、一側端に位置するバイパス孔32aに連通している。上記チューブ接続孔30aの後方に隣接するチューブ接続孔30bからはインク導入路31bが延設されており、該インク導入路31bは、上述したチューブ接続孔30a及びインク導入路31aを迂回すべく、他側方へ延びた後に途中で屈曲して前方へ向かい、バイパス孔32aに隣接するバイパス孔32bに連通している。更に後方に位置するチューブ接続孔30c,30dからも夫々インク導入路31c,31dが延設されており、上述したのと同様に他側方へ延びた後に屈曲して前方へ向かい、バイパス孔32c,32dに連通している。このように、各チューブ接続孔30a〜30dからバイパス孔32a〜32dへ至るインク導入路31a〜31bは、お互いに経路が交差しないようにレイアウトされている。   As shown in the bottom view of FIG. 4, four concave grooves recessed upward are formed on the bottom surface side of the flow path forming portion 21a, and the bottom surface of the flow path forming portion 21a is the film 22 (see FIG. 3). The ink introduction paths 31a to 31d extending from the tube connection holes 30a to 30d to the bypass holes 32a to 32d are configured. Of these, the ink introduction path 31a extends straight forward from the tube connection hole 30a located at the foremost position, and communicates with the bypass hole 32a located at one end. An ink introduction path 31b extends from the tube connection hole 30b adjacent to the rear of the tube connection hole 30a, and the ink introduction path 31b bypasses the tube connection hole 30a and the ink introduction path 31a. After extending to the other side, it bends in the middle and goes forward, and communicates with the bypass hole 32b adjacent to the bypass hole 32a. Further, the ink introduction passages 31c and 31d extend from the tube connection holes 30c and 30d located at the rear, respectively, and after extending to the other side in the same manner as described above, the ink introduction paths 31c and 31d are bent to the front and bypassed 32c. , 32d. Thus, the ink introduction paths 31a to 31b extending from the tube connection holes 30a to 30d to the bypass holes 32a to 32d are laid out so that the paths do not intersect with each other.

図4の平面図に示すように、基板21のダンパー形成部21bの上面には、上記4つのバイパス孔32a〜32dに対して個別に連通する凹状の溝が形成されており、ダンパー形成部21b及びタンク形成部21cの上面がフィルム23(図3参照)で覆われることによって、前方へ延びるインク接続路33a〜33dが構成されている。これらのインク接続路33a〜33dは、前方へ向かうに従って流路幅が拡大しており、ダンパー形成部21bの前部に形成されたインク貯留室35a〜35dの上部に連通している。   As shown in the plan view of FIG. 4, the upper surface of the damper forming portion 21b of the substrate 21 is formed with concave grooves communicating individually with the four bypass holes 32a to 32d, and the damper forming portion 21b. The upper surface of the tank forming portion 21c is covered with the film 23 (see FIG. 3), so that ink connection paths 33a to 33d extending forward are formed. These ink connection paths 33a to 33d have a flow path width that increases toward the front, and communicate with the upper portions of the ink storage chambers 35a to 35d formed in the front part of the damper forming part 21b.

図3に示すように、インク貯留室35a〜35dの夫々は、上下方向からフィルム23,24で覆われてダンパー装置25を形成するものである。そして、その前後方向に直交する断面形状は略逆三角形状を成して全体的には前後方向へ延びる略三角柱状となっており、ダンパー形成部21bの一側方から他側方へ順に並設されている。   As shown in FIG. 3, each of the ink storage chambers 35 a to 35 d is covered with films 23 and 24 from above and below to form a damper device 25. The cross-sectional shape perpendicular to the front-rear direction forms a substantially inverted triangular shape and extends generally in the front-rear direction, and is arranged in order from one side of the damper forming portion 21b to the other side. It is installed.

インク貯留室35a〜35dの前方には、タンク形成部21cに形成された4つのタンク室36a〜36dから成るサブタンク26が設けられている。タンク室36a〜36dは、タンク形成部21cの一側方から他側方へ順に一列に配設されており、インク貯留室35a〜35dと共に上部がフィルム23によって覆われている。そして、インク貯留室35a〜35dとこれに対応するタンク室36a〜36dとは、夫々の上部空間が互いに連通するようになっている。また、図3に示すように、サブタンク26の下部には、タンク室36a〜36dに連通する4つの孔が形成されたシール部材37(図5も参照)が取り付けられており、ダンパーユニット20がキャリッジケース16(図2参照)に装着されると、各シール部材37の下端が吐出ヘッド15に接続される。   A sub tank 26 including four tank chambers 36a to 36d formed in the tank forming portion 21c is provided in front of the ink storage chambers 35a to 35d. The tank chambers 36 a to 36 d are arranged in a line in order from one side of the tank forming portion 21 c to the other side, and the upper portions thereof are covered with the film 23 together with the ink storage chambers 35 a to 35 d. The ink storage chambers 35a to 35d and the tank chambers 36a to 36d corresponding to the ink storage chambers 35a to 35d communicate with each other. As shown in FIG. 3, a seal member 37 (see also FIG. 5) having four holes communicating with the tank chambers 36 a to 36 d is attached to the lower portion of the sub tank 26, and the damper unit 20 is When mounted on the carriage case 16 (see FIG. 2), the lower end of each seal member 37 is connected to the ejection head 15.

図4の平面図に示すように、上述したダンパーユニット20では、インク供給チューブ9からのインクは基板21の上面側から供給され、このインクはチューブ接続孔30a〜30dから基板21の下面側のインク導入路31a〜31dを経てバイパス孔32a〜32dへ導かれる。また、このバイパス孔32a〜32dを経て基板21の上面側のインク接続路33a〜33dを通り、ダンパー装置25の各インク貯留室35a〜35dへと注ぎ込まれる。更に、各インク貯留室35a〜35d内のインクは、上部で連通する各タンク室36a〜36dへと導かれ、その下部へ向かい、シール部材37を介して接続される吐出ヘッド15(図2参照)へと供給される。そしてこの間、液体供給ユニット4が走査されるなどしてインクの圧力が変動した場合、その圧力変動はダンパー装置25によって緩和されるようになっている。   As shown in the plan view of FIG. 4, in the above-described damper unit 20, the ink from the ink supply tube 9 is supplied from the upper surface side of the substrate 21, and the ink is supplied from the tube connection holes 30 a to 30 d to the lower surface side of the substrate 21. The ink is introduced to the bypass holes 32a to 32d through the ink introduction paths 31a to 31d. Further, the ink passes through the bypass holes 32 a to 32 d, passes through the ink connection paths 33 a to 33 d on the upper surface side of the substrate 21, and is poured into the ink storage chambers 35 a to 35 d of the damper device 25. Further, the ink in each of the ink storage chambers 35a to 35d is guided to each of the tank chambers 36a to 36d communicating at the upper part, and directed to the lower part thereof and connected via a seal member 37 (see FIG. 2). ). During this time, when the pressure of the ink fluctuates due to scanning of the liquid supply unit 4, the pressure fluctuation is alleviated by the damper device 25.

[ダンパーユニットの構成(ダンパー装置)]
図5は、ダンパー装置25の構成を説明するための図面であり、ダンパーユニット20を下方から見たときの分解斜視図を示している。また、図6は、ダンパーユニット20を構成する基板21を上方から見たときの斜視図である。図5及び図6に示すように、ダンパーユニット20を構成する基板21のダンパー形成部21bの下面には、略三角形状を成す4つの弾性壁(支持部)40が突設されている。各弾性壁40は、法線方向が前後方向と一致するようにして左右方向へ一列に配設されており、各弾性壁40の前方には、同一距離だけ離隔して4つの支持縁部(支持部)50が対向して設けられている。換言すると、ダンパー形成部21bの下面には、対を成す弾性壁40及び支持縁部50が前後に対向配置され、このような弾性壁40及び支持縁部50から成る対が左右方向に4つ並設されている。
[Damper unit configuration (damper device)]
FIG. 5 is a drawing for explaining the configuration of the damper device 25, and shows an exploded perspective view of the damper unit 20 as viewed from below. FIG. 6 is a perspective view when the substrate 21 constituting the damper unit 20 is viewed from above. As shown in FIGS. 5 and 6, four elastic walls (supporting portions) 40 having a substantially triangular shape protrude from the lower surface of the damper forming portion 21 b of the substrate 21 constituting the damper unit 20. Each elastic wall 40 is arranged in a line in the left-right direction so that the normal direction coincides with the front-rear direction, and in front of each elastic wall 40, four support edges (separated by the same distance) (Supporting portion) 50 is provided to face each other. In other words, a pair of elastic walls 40 and support edge portions 50 are arranged oppositely on the lower surface of the damper forming portion 21b in the front-rear direction, and four pairs of such elastic walls 40 and support edge portions 50 are provided in the left-right direction. It is installed side by side.

図7は、弾性壁40及び支持縁部50の拡大図であり、(a)は弾性壁40を示す図4のVIIa-VIIa矢視図、(b)は支持縁部50を示す図4のVIIb-VIIb矢視図である。また、図8は、弾性壁40の更に詳細な構成を示す図面であり、(a)は背面図、(b)はB-B線での断面図を夫々示している。   7 is an enlarged view of the elastic wall 40 and the support edge 50, (a) is a view taken along arrows VIIa-VIIa of FIG. 4 showing the elastic wall 40, and (b) is a view of FIG. It is a VIIb-VIIb arrow line view. FIG. 8 is a drawing showing a more detailed configuration of the elastic wall 40, where (a) is a rear view and (b) is a cross-sectional view taken along line BB.

図7(a)に示すように、各弾性壁40は何れも同一形状を成しており、基板21に繋がる基部41が底辺を形成し、基板21から最も離れた先端部が頂部42を形成する略三角形状を成しており、且つ、基部41と頂部42とを結ぶ上下方向の仮想線L1に対して左右対称の形状になっている。また、この頂部42は、背面視して上方へ突出する円弧状を成すように丸められており、隣接する弾性壁40の基部41,41間には、下方へ窪む円弧状を成す凹状接続部43が形成されている。そして、図8(a)に示すように、このような頂部42の外周形状の曲率半径R1は、凹状接続部43の外周形状の曲率半径R2よりも大きく設定されている。一方、図7(b)に示すように、各支持縁部41は、上述した弾性壁40の周縁部40aと略同一形状を成しており、頂部42及び凹状接続部43と同様の頂部51及び凹状接続部52を有している。このように、凹状接続部43の方が頂部42よりも曲率半径が小さい(R2<R1)ため、弾性壁40の面積(即ち、インク貯留室35a〜35dの断面積)を大きく確保しつつ、各弾性壁40を近接して配置して設置面積を抑制することができる。   As shown in FIG. 7A, each elastic wall 40 has the same shape, the base 41 connected to the substrate 21 forms the bottom, and the tip farthest from the substrate 21 forms the top 42. And a symmetrical shape with respect to an imaginary line L1 in the vertical direction connecting the base portion 41 and the top portion 42. The top portion 42 is rounded so as to form an arc shape that protrudes upward when viewed from the rear, and a concave connection that forms an arc shape that is recessed downward is formed between the base portions 41 and 41 of the adjacent elastic walls 40. A portion 43 is formed. And as shown to Fig.8 (a), the curvature radius R1 of the outer periphery shape of such a top part 42 is set larger than the curvature radius R2 of the outer periphery shape of the concave connection part 43. As shown in FIG. On the other hand, as shown in FIG. 7B, each support edge portion 41 has substantially the same shape as the peripheral edge portion 40 a of the elastic wall 40 described above, and a top portion 51 similar to the top portion 42 and the concave connection portion 43. And a concave connection portion 52. Thus, since the concave connecting portion 43 has a smaller radius of curvature than the top portion 42 (R2 <R1), the area of the elastic wall 40 (that is, the cross-sectional area of the ink storage chambers 35a to 35d) is ensured to be large. The installation area can be suppressed by arranging the elastic walls 40 close to each other.

弾性壁40の構成についてより詳しく説明すると、図8(b)に示すように、この弾性壁40は、基板21に突設された突設壁部45と、該突設壁部の周縁に沿って延設された幅広のフランジ部46とから構成されている。突設壁部45は基板21よりも小さい肉厚寸法に形成されており、外力の作用によって弾性変形領域内で比較的変形しやすくなっている。この突設壁部45の周縁に対し、略一定の厚み寸法D1と所定の幅寸法D2を有する帯状のフランジ部46が接続され、該フランジ部46は、突設壁部45から前方(即ち、支持縁部50側)へ寸法D3だけ突出している。   The configuration of the elastic wall 40 will be described in more detail. As shown in FIG. 8B, the elastic wall 40 includes a protruding wall portion 45 protruding from the substrate 21 and a peripheral edge of the protruding wall portion. It is comprised from the wide flange part 46 extended. The projecting wall portion 45 is formed with a wall thickness smaller than that of the substrate 21 and is relatively easily deformed in the elastic deformation region by the action of an external force. A band-shaped flange portion 46 having a substantially constant thickness dimension D1 and a predetermined width dimension D2 is connected to the peripheral edge of the protruding wall portion 45, and the flange portion 46 is forward of the protruding wall portion 45 (that is, It protrudes to the support edge 50 side) by a dimension D3.

また、図8(a)に示すように、弾性壁40におけるフランジ部46の外面に相当する周縁部40aには、該周縁部40aに沿って延びる突条部44が設けられている。この突条部44は、後述する製法にてフィルム24を溶着する際にバインダとなる他、種々の役割を担うものであり、図8(b)に示すようにフランジ部46における前端部(即ち、支持縁部50側の端部)から突出し、且つ、その突出寸法は周縁部40aの位置に応じて変化するように形成されている。より具体的には、頂部42及び凹状接続部43にて比較的大きい寸法H1,H2を成し、頂部42及び凹状接続部間の中央部分では最小の寸法H3に設定されており、且つ、突条部44の縁部に沿った形状は弾性壁40の周縁部40aの形状と略一致するようになっている。即ち、弾性壁40の周縁部40aを、基板21から離隔する方向(下方)へ若干だけシフトさせた位置に、突条部44の縁部が位置するようになっている。なお、本実施の形態では、支持縁部50に上述したような突条部44を設けていないものを例示しているが、支持縁部50に突条部44と同様の構成を設けてもよい。   Moreover, as shown to Fig.8 (a), the protruding part 44 extended along this peripheral part 40a is provided in the peripheral part 40a equivalent to the outer surface of the flange part 46 in the elastic wall 40. As shown in FIG. The protruding portion 44 serves as a binder when the film 24 is welded by a manufacturing method described later, and plays various roles. As shown in FIG. , And projecting dimensions thereof are formed so as to change according to the position of the peripheral edge portion 40a. More specifically, the top portion 42 and the concave connection portion 43 have relatively large dimensions H1 and H2, and the central portion between the top portion 42 and the concave connection portion is set to the minimum dimension H3. The shape along the edge of the strip 44 is substantially matched with the shape of the peripheral edge 40 a of the elastic wall 40. That is, the edge of the protrusion 44 is positioned at a position where the peripheral edge 40 a of the elastic wall 40 is slightly shifted in the direction (downward) away from the substrate 21. In the present embodiment, the support edge 50 is not provided with the protrusions 44 as described above, but the support edge 50 may have the same configuration as the protrusions 44. Good.

一方、図5及び図6に示すように、隣接する弾性壁40間の凹状接続部43と、これに対応する支持縁部50間の凹状接続部52との間には、前後方向へ延びる架橋リブ55が設けられており、左右の端に位置する弾性壁40の基部41の外側端部と、これに対応する支持縁部50の端部との間にも、同様の架橋リブ55が設けられている(図7(b)も参照)。従って、本実施の形態では、4つの弾性壁40と支持縁部50とが、合計5本の架橋リブ55によって連結されている。また、図7(b)に示すように、この架橋リブ55の下面には、弾性壁40及び支持縁部50間の全域にわたって延設された別の突条部56が突設されている。後述するように、この突条部56も、上記突条部44と同様にフィルム24の溶着時にバインダとして機能する。   On the other hand, as shown in FIGS. 5 and 6, a bridge extending in the front-rear direction is formed between the concave connection portion 43 between the adjacent elastic walls 40 and the corresponding concave connection portion 52 between the support edge portions 50. Ribs 55 are provided, and a similar bridging rib 55 is also provided between the outer end of the base 41 of the elastic wall 40 located at the left and right ends and the end of the support edge 50 corresponding thereto. (See also FIG. 7B). Therefore, in the present embodiment, the four elastic walls 40 and the support edge 50 are connected by a total of five bridging ribs 55. Further, as shown in FIG. 7B, another ridge portion 56 extending over the entire area between the elastic wall 40 and the support edge portion 50 protrudes from the lower surface of the bridging rib 55. As will be described later, this ridge portion 56 also functions as a binder when the film 24 is welded in the same manner as the ridge portion 44.

なお、図6に示すように、基板21の上面には、インク接続路33a〜33dの周縁上面、架橋リブ55の上面、及びタンク室36a〜36dを区画する壁部上面に沿って、フィルム23との接続縁部60が形成されており、この接続縁部60は全長にわたって略同一平面内に位置するように形成されている。また、図5に示すように、基板21の下面にも、インク導入路31a〜31d(図4参照)の周縁に沿ってフィルム22との接続縁部61が形成されており、この接続縁部61も全長にわたって略同一平面内に位置するように形成されている。   As shown in FIG. 6, on the upper surface of the substrate 21, the film 23 extends along the peripheral upper surface of the ink connection paths 33a to 33d, the upper surface of the bridging rib 55, and the wall surface defining the tank chambers 36a to 36d. The connection edge 60 is formed so as to be located in substantially the same plane over the entire length. Further, as shown in FIG. 5, a connection edge 61 with the film 22 is also formed on the lower surface of the substrate 21 along the periphery of the ink introduction paths 31a to 31d (see FIG. 4). 61 is also formed so as to be located in substantially the same plane over the entire length.

本実施の形態では、上述したような弾性壁40、支持縁部50及び架橋リブ55に対して、矩形シート状を成す可撓性部材であるフィルム24を後述する所定の手順で熱溶着し、且つ、基板21の上面の接続縁部60にフィルム23を熱溶着する。これにより、フィルム23,24と弾性壁40及び支持縁部50とによって囲まれたインク貯留室35a〜35dを有するダンパー装置25が形成され(図3参照)、これと同時にタンク室36a〜36dを有するサブタンク26も形成される。また、基板21の下面の接続縁部61にもフィルム22が熱溶着され、これによってインク導入路31a〜31dが形成される。   In the present embodiment, the film 24, which is a flexible member having a rectangular sheet shape, is thermally welded to the elastic wall 40, the support edge 50, and the bridging rib 55 as described above by a predetermined procedure described later. In addition, the film 23 is thermally welded to the connection edge 60 on the upper surface of the substrate 21. As a result, the damper device 25 having the ink storage chambers 35a to 35d surrounded by the films 23 and 24, the elastic wall 40, and the support edge portion 50 is formed (see FIG. 3), and at the same time, the tank chambers 36a to 36d are moved. A sub-tank 26 is also formed. Also, the film 22 is thermally welded to the connection edge 61 on the lower surface of the substrate 21, thereby forming ink introduction paths 31 a to 31 d.

こうして形成されたダンパー装置25は、各インク貯留室35a〜35dが、対を成す弾性壁40及び支持縁部50の配列方向である前後方向に延びる略三角柱状を成している。そして、その軸芯方向(即ち、対を成す弾性壁40及び支持縁部50の配列方向)に直交する断面形状は、該軸芯の何れの箇所においても、弾性壁40と同様の三角形状(図2に示す使用時の姿勢では逆三角形状)を成している。また、各インク貯留室35a〜35dは、フィルム24によって画定された周面が曲面形状を成す空間として形成されている。具体的には、図3に示すように、弾性壁40及び支持縁部50の各頂部42,51を結ぶ部分にはフィルム24によって曲面形状に周面が画定された断面円弧状の稜部24aが形成され、各凹状接続部43,52を結ぶ部分にはフィルム24によって曲面形状に周面が画定された断面円弧状の谷部24bが形成される。このうち谷部24bは架橋リブ55に溶着されて固定され、隣接するインク貯留室35a〜35d間での混色が防止され、稜部24aは基板21等に溶着されずに可撓性を発揮できるようになっている。   The damper device 25 thus formed has a substantially triangular prism shape in which each of the ink storage chambers 35 a to 35 d extends in the front-rear direction, which is the direction in which the elastic wall 40 and the support edge portion 50 form a pair. The cross-sectional shape perpendicular to the axial direction (that is, the direction in which the elastic wall 40 and the supporting edge 50 are arranged in a pair) has a triangular shape similar to that of the elastic wall 40 at any location of the axial core ( In the use posture shown in FIG. 2, an inverted triangle shape is formed. Each of the ink storage chambers 35a to 35d is formed as a space in which the peripheral surface defined by the film 24 forms a curved surface. Specifically, as shown in FIG. 3, the ridge portion 24 a having an arcuate cross section in which a circumferential surface is defined in a curved shape by the film 24 at a portion connecting the top portions 42 and 51 of the elastic wall 40 and the support edge portion 50. And a valley portion 24b having an arcuate cross section in which a circumferential surface is defined in a curved shape by the film 24 is formed at a portion connecting the concave connection portions 43 and 52. Among these, the valley portion 24b is welded and fixed to the bridging rib 55, color mixing between the adjacent ink storage chambers 35a to 35d is prevented, and the ridge portion 24a can exhibit flexibility without being welded to the substrate 21 or the like. It is like that.

従って、このようなダンパー装置25にて、インク貯留室35a〜35d内の圧力に変動が起きて負圧が発生すると、フィルム24における稜部24a及び谷部24b間の側壁面24c(図3参照)と稜部24aとが変形して内側に撓み、インク貯留室35a〜35dは三次元的にその容積が変化する。そして、フィルム24のこうした変形は、該フィルム24が可撓性部材から成るため圧力変動に対する応答性がよく、高いダンパー性能を発揮することができる。また、フィルム24の変形に伴い、弾性壁40も基部41に対して頂部42が内側に撓むが、弾性壁40が有する突設壁部45が薄肉を成しているため、該弾性壁40も応答性よく変形する。更に、負圧が解消されると、弾性壁40が有する弾性力によってフィルム24を速やかに元の状態に復元させることができる。   Therefore, in such a damper device 25, when the pressure in the ink storage chambers 35a to 35d fluctuates and a negative pressure is generated, the side wall surface 24c between the ridge 24a and the valley 24b in the film 24 (see FIG. 3). ) And the ridge 24a are deformed and bent inward, and the volumes of the ink storage chambers 35a to 35d change three-dimensionally. Such deformation of the film 24 is excellent in response to pressure fluctuation because the film 24 is made of a flexible member, and can exhibit high damper performance. As the film 24 is deformed, the top portion 42 of the elastic wall 40 is also bent inward with respect to the base portion 41. However, the protruding wall portion 45 of the elastic wall 40 is thin, so that the elastic wall 40 is formed. Also deforms with good responsiveness. Furthermore, when the negative pressure is eliminated, the film 24 can be quickly restored to the original state by the elastic force of the elastic wall 40.

一方、既に説明したように、インク貯留室35a〜35dとタンク室36a〜36dとは、上部空間において互いに連通しており、該空間における最上部が、エア貯留室38を成している(図4の平面図及び側面図を参照)。従って、インク中に含まれるエアを捉えて貯留する空間を大きく確保することができる。また、エア貯留室38の上部はフィルム23に覆われており、その内面は凹凸のない平坦形状を成しているため、エアがトラップされにくくなっている。従って、外部に別途設けた排気手段によりエア貯留室38内のエアを排気する構成とした場合、排気効率を高めることができる。   On the other hand, as already described, the ink storage chambers 35a to 35d and the tank chambers 36a to 36d communicate with each other in the upper space, and the uppermost portion in the space forms the air storage chamber 38 (see FIG. 4 (see the plan view and side view). Therefore, a large space for capturing and storing the air contained in the ink can be secured. Moreover, since the upper part of the air storage chamber 38 is covered with the film 23 and the inner surface has a flat shape with no irregularities, it is difficult for air to be trapped. Therefore, when the air in the air storage chamber 38 is exhausted by the exhaust means provided separately outside, the exhaust efficiency can be increased.

更に、本実施の形態に係るダンパー装置25は、各インク貯留室35a〜35dが平面視で前後方向に長寸の長方形状を成しており、且つ左右方向に並設されているため、平面視したときに、小面積内に可及的に隙間が生じないように効率的にインク貯留室35a〜35dを設けることができる。また、バイパス孔32a〜32dの配設方向、インク貯留室35a〜35dの配設方向、及びタンク室36a〜36dの配設方向が、何れも左右方向に統一されているため、各部を連通する経路が交差することがなく、経路のレイアウトを単純化することができる。また、インク貯留室35a〜35dの長手方向(前後方向)がダンパーユニット20の走査方向(左右方向)と直交するため、走査時にインクに作用する左右方向の慣性力によってインク貯留室35a〜35d上部のエア貯留部38内のエアが吐出ヘッド15へ向かうのを抑制することができる。また、このような吐出ヘッド15へのエアの浸入は、インク貯留室35a〜35dへのインクの流入口(バイパス孔側)と流出口(タンク室側)とを結ぶインクの通流経路が走査方向と直交していることによって、より一層効果的に抑制されている。   Furthermore, the damper device 25 according to the present embodiment has a flat rectangular shape because each of the ink storage chambers 35a to 35d has a long rectangular shape in the front-rear direction in a plan view and is juxtaposed in the left-right direction. When viewed, the ink storage chambers 35a to 35d can be efficiently provided so that a gap is not generated as much as possible in a small area. In addition, since the disposing direction of the bypass holes 32a to 32d, the disposing direction of the ink storage chambers 35a to 35d, and the disposing direction of the tank chambers 36a to 36d are all unified in the left-right direction, the respective parts communicate with each other. Routes do not cross each other, and the route layout can be simplified. Further, since the longitudinal direction (front-rear direction) of the ink storage chambers 35a to 35d is orthogonal to the scanning direction (left-right direction) of the damper unit 20, the upper portions of the ink storage chambers 35a to 35d are caused by the inertial force in the left-right direction acting on the ink during scanning. It is possible to suppress the air in the air storage section 38 from heading to the ejection head 15. Further, the air intrusion into the discharge head 15 is performed by scanning the ink flow path connecting the ink inlet (bypass hole side) and the outlet (tank chamber side) to the ink storage chambers 35a to 35d. By being orthogonal to the direction, it is more effectively suppressed.

[弾性壁の変形例]
ところで、弾性壁40の構成は上述したものに限られない。図9は、上述した弾性壁40とは異なる構成を有する弾性壁65を示す図面であり、(a)は斜視図、(b)はB-B線での断面図を示している。図9に示すように、この弾性壁65は背面視で略三角形状を成しており、且つ、基板21に繋がる基部66に対して基板21から最も離隔する頂部67が側面視で前方に位置するようにして途中でオフセットした構成となっている。より詳しく説明すると、基部66は基板21に対して略垂直に突設されており、該基部66の先端には前方へ向かって小寸法だけ延びる中間壁部68が接続されている。更に、この中間壁部68の前端部には、基板21から離隔する方向へ向かって頂部67が延設されている。
[Modification of elastic wall]
By the way, the structure of the elastic wall 40 is not restricted to what was mentioned above. FIG. 9 is a view showing an elastic wall 65 having a configuration different from that of the elastic wall 40 described above, (a) is a perspective view, and (b) is a cross-sectional view taken along line BB. As shown in FIG. 9, the elastic wall 65 has a substantially triangular shape in a rear view, and a top portion 67 farthest from the substrate 21 with respect to a base portion 66 connected to the substrate 21 is positioned forward in a side view. Thus, the configuration is offset in the middle. More specifically, the base portion 66 protrudes substantially perpendicularly to the substrate 21, and an intermediate wall portion 68 that extends forward by a small dimension is connected to the tip of the base portion 66. Furthermore, a top portion 67 extends from the front end portion of the intermediate wall portion 68 in a direction away from the substrate 21.

このような弾性壁65の場合、基部66から頂部67へ至る間の経路長(即ち、基部66,中間壁部68、及び頂部67の各長さ寸法を加算した寸法)を大きく確保することができる。その結果、頂部67に作用する外力によって、より大きく変形させることができる。従って、このような弾性壁65をダンパー装置25に適用した場合には、インク貯留室35a〜35d内の圧力変動でフィルム24が変形した場合に、これに伴って弾性壁65も変形しやすくなるため、圧力変動に対するインク貯留室35a〜35dの容積変化の応答性をより向上させることが可能である。   In the case of such an elastic wall 65, it is possible to ensure a large path length from the base 66 to the top 67 (that is, a dimension obtained by adding the lengths of the base 66, the intermediate wall 68, and the top 67). it can. As a result, the external force acting on the top 67 can be further deformed. Therefore, when such an elastic wall 65 is applied to the damper device 25, when the film 24 is deformed due to pressure fluctuations in the ink storage chambers 35a to 35d, the elastic wall 65 is easily deformed accordingly. Therefore, it is possible to further improve the responsiveness of the volume change of the ink storage chambers 35a to 35d to the pressure fluctuation.

[ダンパー装置の製法]
次に、上述したダンパー装置25の製造方法について、特に基板21に対してフィルム24を溶着してインク貯留室35a〜35dを形成する手順を説明する。図10及び図11は、ダンパー装置25の製造方法を第1工程〜第6工程に分けて説明するための図面であり、このうち図10は、基板21にフィルム24をセットするまでの第1工程〜第3工程を示し、図11は、セットしたフィルム24を溶着してダンパー装置25を形成するまでの第4工程〜第6工程を示している。
[Damper device manufacturing method]
Next, regarding the method for manufacturing the damper device 25 described above, a procedure for forming the ink storage chambers 35a to 35d by welding the film 24 to the substrate 21 will be described. 10 and 11 are drawings for explaining the manufacturing method of the damper device 25 in the first to sixth steps. Of these, FIG. 10 shows the first until the film 24 is set on the substrate 21. FIG. FIG. 11 shows the fourth to sixth steps until the set film 24 is welded to form the damper device 25.

図10に示すように、本製法の第1工程では、基板21を使用時の姿勢(図2参照)とは上下を反転させて配置し、且つ、基板21のダンパー形成部21bを下方から支持する治具70が用意される。この治具70は、平面視で略正方形状を成すブロック状の基台71を備え、該基台71の上面の三辺には支持壁部72が設けられている。従って、基台71の上部は、三辺から支持壁部72により囲まれて残りの一辺が開放され、中央部分には基板21が載置される凹部71aが形成されている。この凹部71aは基板21のダンパー形成部21b及びタンク形成部21cの平面視形状と略整合する形状になっており、底面は平坦になっている。   As shown in FIG. 10, in the first step of this manufacturing method, the substrate 21 is placed upside down from the posture in use (see FIG. 2), and the damper forming portion 21b of the substrate 21 is supported from below. A jig 70 is prepared. The jig 70 includes a block-shaped base 71 having a substantially square shape in plan view, and support walls 72 are provided on three sides of the upper surface of the base 71. Accordingly, the upper portion of the base 71 is surrounded by the support wall portion 72 from three sides, the remaining one side is opened, and a concave portion 71a on which the substrate 21 is placed is formed in the central portion. The recess 71a has a shape that substantially matches the plan view shape of the damper forming portion 21b and the tank forming portion 21c of the substrate 21, and the bottom surface is flat.

また、凹部71aからは、第一支持突起73と第二支持突起74とが突設されている。このうち第一支持突起73は弾性壁40を下方から(インク貯留室35a〜35dの内方から)支持するための部材であり、弾性壁40に対応する位置に4つ並設されている。また、各第一支持突起73は、弾性壁40の内面形状に整合した外形状を成しており、具体的には、突設壁部45の内面とフランジ部46の内面とに整合性よく密着するように、フランジ部46の突出寸法D3(図8参照)より大きい所定の厚み寸法を有する略三角形状を成している。一方、第二支持突起74は、支持縁部50を下方から支持するための部材であり、支持縁部50に対応する位置に、上記第一支持突起73に対向するようにして4つ並設されている。この第二支持突起74も支持縁部50の内面に整合性よく密着するように、所定の厚みを有する略三角形状を成している。   Further, a first support protrusion 73 and a second support protrusion 74 protrude from the recess 71a. Among these, the first support protrusions 73 are members for supporting the elastic wall 40 from below (from the inside of the ink storage chambers 35 a to 35 d), and four first protrusions 73 are arranged in parallel at positions corresponding to the elastic walls 40. Each of the first support protrusions 73 has an outer shape that matches the inner surface shape of the elastic wall 40. Specifically, the first support protrusion 73 has a good match with the inner surface of the projecting wall portion 45 and the inner surface of the flange portion 46. In order to be in close contact with each other, a substantially triangular shape having a predetermined thickness dimension larger than the projecting dimension D3 (see FIG. 8) of the flange portion 46 is formed. On the other hand, the second support protrusions 74 are members for supporting the support edge 50 from below, and four support protrusions 74 are arranged in parallel at positions corresponding to the support edge 50 so as to face the first support protrusions 73. Has been. The second support protrusion 74 also has a substantially triangular shape having a predetermined thickness so as to be in close contact with the inner surface of the support edge 50 with good consistency.

第2工程では、上述した治具70に対して基板21が上方から載置される。この際、基板21は、そのダンパー形成部21b及びタンク形成部21cが治具70の凹部71aに嵌め込まれ、三方から支持壁部72に囲まれて支持される一方、流路形成部21aは治具70からはみ出た状態となる。そして、弾性壁40のフランジ部46及び支持縁部50が、第一支持突起73及び第二支持突起74により下方(内方)から当接して支持される。   In the second step, the substrate 21 is placed on the jig 70 described above from above. At this time, the substrate 21 is supported by the damper forming portion 21b and the tank forming portion 21c fitted in the recess 71a of the jig 70 and surrounded by the support wall portion 72 from three directions, while the flow path forming portion 21a is cured. It will be in the state which protruded from the tool 70. FIG. Then, the flange portion 46 and the support edge portion 50 of the elastic wall 40 are supported by being in contact with the first support protrusion 73 and the second support protrusion 74 from below (inward).

なお、このように第一支持突起73及び第二支持突起74によって弾性壁40及び支持縁部50を支持するため、基板21の成形段階で弾性壁40及び支持縁部50に若干の寸法誤差が生じたとしても、第一支持突起73及び第二支持突起74に支持された状態で適正な形状に矯正することができる。   Since the elastic wall 40 and the support edge 50 are supported by the first support protrusion 73 and the second support protrusion 74 in this way, there is a slight dimensional error in the elastic wall 40 and the support edge 50 at the stage of forming the substrate 21. Even if it occurs, it can be corrected to an appropriate shape while being supported by the first support protrusion 73 and the second support protrusion 74.

次の第3工程では、治具70に支持された基板21に対してフィルム24がセットされる。この際、フィルム24は吸引装置77によって吸引され、所定の曲面形状を成す波形状に維持された状態で基板21に配設される。   In the next third step, the film 24 is set on the substrate 21 supported by the jig 70. At this time, the film 24 is sucked by the suction device 77 and disposed on the substrate 21 in a state where the film 24 is maintained in a wave shape having a predetermined curved surface shape.

図12は、吸引装置77にフィルム24を吸着させる工程を説明するための図面である。図12の第3−1工程に示すように、吸引装置77は、左右方向へ長い概略直方体形状を成す中空の吸引ボックス78を備えている。この吸引ボックス78には、ダンパー装置25の外観形状に整合するよう4つの凹部78aが形成されており、各凹部78aの底面及び側面と、隣接する凹部78a間を仕切る壁部78bの上端面とから成る波形状の吸引面78cには、内外を連通する複数の吸引孔80が形成されている。   FIG. 12 is a view for explaining a process of adsorbing the film 24 to the suction device 77. As shown in Step 3-1 of FIG. 12, the suction device 77 includes a hollow suction box 78 having a substantially rectangular parallelepiped shape that is long in the left-right direction. The suction box 78 is formed with four recesses 78a so as to match the external shape of the damper device 25. The bottom surface and the side surface of each recess 78a and the upper end surface of the wall 78b that partitions the adjacent recesses 78a are formed. A plurality of suction holes 80 communicating between the inside and the outside are formed in the wave-shaped suction surface 78c.

また、この吸引装置77には、フィルム24を弾性壁40及び支持縁部50に密着させた状態で拘束するための拘束具83が組み付けられる。該拘束具83は、上述した吸引ボックス78の前壁と同様の形状を成す前板84と、吸引ボックス78の後壁と同様の形状を成す後板85とを備え、前板84の両側上端部と後板85の両側上端部とを矩形状の架橋板86,87によって接続した形状となっている。また、前板84及び後板85の離隔寸法は吸引ボックス78の前後方向寸法より若干大きく設定されており、拘束具83を吸引ボックス78に対して吸引面78c側(図12での上方)から被せるようにして外嵌できるようになっている。   Further, the suction device 77 is assembled with a restraining tool 83 for restraining the film 24 in a state of being in close contact with the elastic wall 40 and the support edge 50. The restraint 83 includes a front plate 84 having the same shape as the front wall of the suction box 78 and a rear plate 85 having the same shape as the rear wall of the suction box 78. And the upper end portions on both sides of the rear plate 85 are connected by rectangular bridge plates 86 and 87. Further, the separation dimension of the front plate 84 and the rear plate 85 is set to be slightly larger than the front-rear direction dimension of the suction box 78, and the restraining tool 83 is viewed from the suction surface 78 c side (upward in FIG. 12) with respect to the suction box 78. It can be externally fitted.

なお、上述した拘束具83の前板84は、左右方向の中央部分の上側縁部84aが波形状の輪郭を成しており、弾性壁40の周縁部40aと略整合する形状となっている。また、後板85も、左右方向中央部分の上側縁部85aが波形状の輪郭を成しており、支持縁部50の外形と略整合する形状となっている。   In addition, the front plate 84 of the restraining tool 83 described above has a shape in which the upper edge portion 84a of the central portion in the left-right direction has a wavy contour and is substantially aligned with the peripheral edge portion 40a of the elastic wall 40. . The rear plate 85 also has a wavy contour at the upper edge 85 a at the center portion in the left-right direction, and has a shape that substantially matches the outer shape of the support edge 50.

図12の第3−2工程に示すように、上述したような吸引装置77の吸引ボックス78に拘束具83を外嵌させ、吸引面78c側にフィルム24を配置する。更に、4本の棒状部材87が直方体形状を成すブロック88で支持された構成の押圧治具89を用いて、フィルム24を吸引ボックス78の凹部78aに押圧して密着させる。この押圧治具89は、各棒状部材87が吸引ボックス78の各凹部78aに対応して設けられており、各棒状部材87が各凹部78aの最深部まで進入可能なように、凹状接続部43の曲率半径R2(図8参照)と同一か又は若干小さい径を有し、且つ凹状接続部43の配設間隔と略等しい所定間隔を空けて位置している。このように、棒状部材87によってフィルム24を吸引面78c側へ押圧することで、フィルム24は凹部78aに略密着される。そして、この状態で吸引ボックス78内のエアを排気することにより、吸引孔80を通じて吸引されるエアによってフィルム24は凹部78aに完全に密着される。そして、第3−3工程に示すように、吸引ボックス78内を排気して負圧に維持しつつ、押圧治具89を取り除くことにより、フィルム24を吸引面78cに整合した波形状に維持することができる。   As shown in Step 3-2 in FIG. 12, the restraint 83 is fitted on the suction box 78 of the suction device 77 as described above, and the film 24 is disposed on the suction surface 78c side. Further, the film 24 is pressed against and closely adhered to the recess 78 a of the suction box 78 using a pressing jig 89 having a configuration in which four rod-shaped members 87 are supported by a block 88 having a rectangular parallelepiped shape. In this pressing jig 89, each rod-shaped member 87 is provided corresponding to each recess 78a of the suction box 78, and the recess-shaped connecting portion 43 so that each rod-shaped member 87 can enter the deepest portion of each recess 78a. The radius of curvature R2 is equal to or slightly smaller than the radius of curvature R2 (see FIG. 8), and is located at a predetermined interval substantially equal to the interval between the concave connection portions 43. In this way, the film 24 is substantially in close contact with the recess 78a by pressing the film 24 toward the suction surface 78c with the rod-shaped member 87. In this state, the air in the suction box 78 is exhausted, so that the film 24 is completely brought into close contact with the recess 78 a by the air sucked through the suction holes 80. Then, as shown in the step 3-3, the film 24 is maintained in a corrugated shape aligned with the suction surface 78c by removing the pressing jig 89 while evacuating the suction box 78 and maintaining the negative pressure. be able to.

上述した図10に示す第3工程では、このようにして波形状に維持されたフィルム24が、吸引装置77及び拘束具83と共に基板21にセットされる。これにより、フィルム24は、弾性壁40の周縁部40aと支持縁部50と架橋リブ55とに対して当接する。そして、図11の第4工程に示すように、拘束具83を残したまま吸引装置77を取り外し、第5工程に示すように、フィルム24に対して上方からヒータ90を当接させる。ここで、吸引装置77を取り外す際には、エアの排気を中止して吸引ボックス78を大気圧又は若干の正圧とし、吸引装置77の移動によってフィルム24に位置ズレが生じないようにする。但し、フィルム24は拘束具83によって拘束され、基板21に押し付けられているため、多少の外力が作用して位置ズレが生じないようになっている。   In the above-described third step shown in FIG. 10, the film 24 thus maintained in a wave shape is set on the substrate 21 together with the suction device 77 and the restraining tool 83. As a result, the film 24 comes into contact with the peripheral edge 40 a of the elastic wall 40, the support edge 50, and the bridging rib 55. Then, as shown in the fourth step of FIG. 11, the suction device 77 is removed while leaving the restraint 83, and the heater 90 is brought into contact with the film 24 from above as shown in the fifth step. Here, when the suction device 77 is removed, the air exhaust is stopped and the suction box 78 is set to atmospheric pressure or a slight positive pressure so that the film 24 is not displaced due to the movement of the suction device 77. However, since the film 24 is restrained by the restraining tool 83 and is pressed against the substrate 21, a slight external force acts to prevent the positional deviation.

図11に示すように、ヒータ90は、拘束されたフィルム24の外面形状に整合する電熱部90aを有している。そして第5工程では、該ヒータ90で加熱することにより、フィルム24を通じて弾性壁40の周縁部40aと支持縁部50と架橋リブ55とが溶融し、これがバインダとなって、矩形シート状のフィルム24の対向する二辺のうち、一辺が弾性壁40の周縁部40aに溶着され、他辺が支持縁部50に溶着され、更にこれら二辺間の部分が架橋リブ55に溶着される。なお、既に説明したように、弾性壁40の周縁部40aと架橋リブ55とには夫々突条部44,56が設けられており、実際にはこれら突条部44,56が溶融してバインダとなり、弾性壁40及び架橋リブ55はフィルム24に溶着される。   As shown in FIG. 11, the heater 90 has an electric heating portion 90 a that matches the outer surface shape of the constrained film 24. In the fifth step, by heating with the heater 90, the peripheral edge 40a of the elastic wall 40, the support edge 50, and the bridging rib 55 are melted through the film 24, and this serves as a binder to form a rectangular sheet-like film Of the two opposing sides, one side is welded to the peripheral edge 40 a of the elastic wall 40, the other side is welded to the support edge 50, and the part between these two sides is welded to the bridging rib 55. As already described, the protrusions 44 and 56 are provided on the peripheral edge 40a of the elastic wall 40 and the bridging rib 55, respectively. In fact, the protrusions 44 and 56 are melted to form a binder. Thus, the elastic wall 40 and the bridging rib 55 are welded to the film 24.

そして所定時間が経過してフィルム24の基板21への溶着が完了すると、第6工程に示すように治具70、拘束具83及びヒータ90を取り外して、基板21へのフィルム24の溶着作業が終了する。   When the predetermined time has elapsed and the welding of the film 24 to the substrate 21 is completed, the jig 70, the restraining tool 83 and the heater 90 are removed as shown in the sixth step, and the welding operation of the film 24 to the substrate 21 is performed. finish.

このような製法によって基板21にフィルム24を溶着することにより、1枚の平坦なフィルム24によって、三次元的に容積変化する複数のインク貯留室35a〜35dを同時に形成することができる。また、治具70が有する第一支持突起73及び第二支持突起74によって弾性壁40及び支持縁部50を内方から支持し、拘束具83によってフィルム24の対向する二辺部分を支持しているため、フィルム24と弾性壁及び支持縁部50との相対的な位置ズレを防止して溶着精度の向上を図ることができる。また、既に説明したように、突条部44の縁部に沿った形状は、弾性壁40の周縁部40aの形状と略一致するようになっているため(図8(a)参照)、上述したように突条部44が溶融しても、この溶融の前後においてフィルム24の形状は維持されるため、フィルム24の位置ズレやシワの発生などを防止することができる。   By welding the film 24 to the substrate 21 by such a manufacturing method, a plurality of ink storage chambers 35a to 35d whose volume changes three-dimensionally can be formed simultaneously by a single flat film 24. Further, the elastic wall 40 and the support edge 50 are supported from the inside by the first support protrusion 73 and the second support protrusion 74 of the jig 70, and the opposing two side portions of the film 24 are supported by the restraint tool 83. Therefore, it is possible to prevent relative displacement between the film 24 and the elastic wall and the support edge 50, thereby improving the welding accuracy. Further, as already described, the shape along the edge of the protrusion 44 is substantially the same as the shape of the peripheral edge 40a of the elastic wall 40 (see FIG. 8A). As described above, even if the protrusion 44 is melted, the shape of the film 24 is maintained before and after the melting, so that the positional deviation of the film 24 and the generation of wrinkles can be prevented.

また、本実施の形態に係る製法においては、弾性壁40及び支持縁部50の高さ寸法に多少の誤差が含まれていたとしても、拘束具83によってフィルム24をこれらに密着できるようにしている。具体的に説明すると、図13に示す弾性壁40及び拘束具83の拡大図に示すように、拘束具83の前板84が有する波形状の上側縁部84aにおいて、弾性壁40の頂部42及び凹状接続部43の夫々に対応する凹部91,凸部92間の高さ寸法H4は、弾性壁40の頂部42及び凹状接続部43間(より正確には、図13に示す状態での凹状接続部43の最低点からフランジ部46の最高点まで)の高さ寸法H5よりも若干大きく形成されている。従って、拘束具83を基板21にセットし、上側縁部84aを弾性壁40に噛み合わせると、弾性壁40の頂部42と、これに対応する拘束具83の凹部91との間に若干の隙間が生じるようになっている。このため、弾性壁40の高さ寸法に多少の誤差が含まれていたとしても、この誤差を吸収し、弾性壁40の周縁部40aの全域にわたって、突条部44を介してフィルム24を密着させることができる。拘束具83が有する後板85の上側縁部85aと支持縁部50との間でも、上記と同様の関係が成り立っており、フィルム24を支持縁部50の全域に密着させることができる。   Further, in the manufacturing method according to the present embodiment, even if there are some errors in the height dimensions of the elastic wall 40 and the support edge 50, the restraint 83 can make the film 24 adhere to them. Yes. More specifically, as shown in the enlarged view of the elastic wall 40 and the restraint tool 83 shown in FIG. 13, the wave-like upper edge 84 a of the front plate 84 of the restraint tool 83 has a top portion 42 and an elastic wall 40. The height dimension H4 between the concave portion 91 and the convex portion 92 corresponding to each of the concave connection portions 43 is set between the top portion 42 and the concave connection portion 43 of the elastic wall 40 (more precisely, the concave connection in the state shown in FIG. 13). The height dimension H5 (from the lowest point of the portion 43 to the highest point of the flange portion 46) is slightly larger. Therefore, when the restraint 83 is set on the substrate 21 and the upper edge 84a is engaged with the elastic wall 40, a slight gap is formed between the top 42 of the elastic wall 40 and the corresponding recess 91 of the restraint 83. Has come to occur. For this reason, even if there is some error in the height dimension of the elastic wall 40, this error is absorbed and the film 24 is brought into close contact with the entire periphery of the peripheral edge portion 40 a of the elastic wall 40 via the protrusion 44. Can be made. The same relationship as described above is established between the upper edge 85 a of the rear plate 85 included in the restraint 83 and the support edge 50, and the film 24 can be brought into close contact with the entire area of the support edge 50.

なお、本実施の形態では、フィルム22〜24として展開状態が矩形シート状のものを採用しており、大判のフィルム材から効率よく多くのフィルム22〜24を採取可能になっている。しかしながら、フィルム22〜24は、その展開形状が必ずしも矩形を成していなくてもよい。特に、インク貯留室35a〜35dを形成するフィルム24について言及しておくと、上述した説明から分かるように、フィルム24は、弾性壁40の周縁部40aと支持縁部50と架橋リブ55との溶着箇所に囲まれた矩形状の領域が、インクの圧力変動を緩和するダンパー機能を発揮する。従って、この矩形状領域が確保されていれば、ダンパー装置25は所望の機能を有するのであって、該機能の観点からは、前記矩形状領域より外縁の形状は如何なるものであっても構わない。   In the present embodiment, the films 22 to 24 are in the form of a rectangular sheet, and a large number of films 22 to 24 can be efficiently collected from a large film material. However, the developed shapes of the films 22 to 24 do not necessarily have to be rectangular. In particular, referring to the film 24 that forms the ink storage chambers 35 a to 35 d, as can be seen from the above description, the film 24 includes the peripheral edge 40 a, the support edge 50, and the bridging rib 55 of the elastic wall 40. A rectangular region surrounded by the welded portion exhibits a damper function that alleviates ink pressure fluctuations. Therefore, as long as this rectangular area is secured, the damper device 25 has a desired function, and from the viewpoint of this function, the outer edge may have any shape from the rectangular area. .

本発明は、小寸法ながらもより安定して高いダンパー性能を発揮することができるダンパー装置に適用することができる。   The present invention can be applied to a damper device that can exhibit high damper performance more stably although it is small in size.

本発明の実施形態に係るプリンタ装置の要部を示す模式的平面図である。FIG. 3 is a schematic plan view illustrating a main part of the printer device according to the embodiment of the invention. 図1に示すプリンタ装置が備えるキャリッジユニットの構成を示す分解斜視図である。FIG. 2 is an exploded perspective view illustrating a configuration of a carriage unit included in the printer device illustrated in FIG. 1. 図2に示すキャリッジユニットに搭載されるダンパーユニットを下方から見たときの斜視図である。FIG. 3 is a perspective view when a damper unit mounted on the carriage unit shown in FIG. 2 is viewed from below. ダンパーユニットの平面図、側面図、及び底面図を上から順に示す図面であり、フィルムは図示を省略している。It is drawing which shows the top view of a damper unit, a side view, and a bottom view in order from the top, and the film has omitted illustration. ダンパー装置の構成を説明するための図面であり、ダンパーユニットを下方から見たときの分解斜視図を示している。It is drawing for demonstrating the structure of a damper apparatus, and has shown the exploded perspective view when a damper unit is seen from the downward direction. ダンパーユニットを構成する基板を上方から見たときの斜視図である。It is a perspective view when the board | substrate which comprises a damper unit is seen from upper direction. 弾性壁及び支持縁部の拡大図であり、(a)は弾性壁を示す図4のVIIa-VIIa矢視図、(b)は支持縁部を示す図4のVIIb-VIIb矢視図である。It is an enlarged view of an elastic wall and a support edge part, (a) is a VIIa-VIIa arrow line view of FIG. 4 which shows an elastic wall, (b) is a VIIb-VIIb arrow line view of FIG. 4 which shows a support edge part. . 弾性壁の更に詳細な構成を示す図面であり、(a)は背面図、(b)はB-B線での断面図を夫々示している。It is drawing which shows the further detailed structure of an elastic wall, (a) is a rear view, (b) has shown sectional drawing in the BB line | wire. 異なる構成を有する弾性壁を示す図面であり、(a)は斜視図、(b)はB-B線での断面図を示している。It is drawing which shows the elastic wall which has a different structure, (a) is a perspective view, (b) has shown sectional drawing in the BB line. ダンパー装置の製造方法を第1工程〜第6工程に分けて説明するための図面であり、このうち基板にフィルムをセットするまでの第1工程〜第3工程を示している。It is drawing for demonstrating a manufacturing method of a damper device divided into the 1st process-the 6th process, and shows the 1st process-the 3rd process until setting a film on a substrate among these. ダンパー装置の製造方法を第1工程〜第6工程に分けて説明するための図面であり、このうちセットしたフィルムを溶着してダンパー装置を形成するまでの第4工程〜第6工程を示している。It is drawing for demonstrating the manufacturing method of a damper apparatus divided into the 1st process-the 6th process, and shows the 4th process-the 6th process until welding the set film among these and forming a damper apparatus. Yes. 第3工程で使用する吸引装置にフィルムを吸着させる工程を説明するための図面である。It is drawing for demonstrating the process which makes a suction device used at a 3rd process adsorb | suck a film. 弾性壁及び拘束具の拡大図である。It is an enlarged view of an elastic wall and a restraint tool.

符号の説明Explanation of symbols

1 プリンタ装置
4 キャリッジユニット
15 吐出ヘッド
20 ダンパーユニット
21 基板
21a 流路形成部
21b ダンパー形成部
21c タンク形成部
22〜24 フィルム
24a 稜部
24b 谷部
25 ダンパー装置
26 サブタンク
31a〜31d インク導入路
35a〜35d インク貯留室
36a〜36d タンク室
38 エア貯留室
40,65 弾性壁
40a 周縁部
41 基部
42 頂部
43 凹状接続部
44 突条部
45 突状壁部
46 フランジ部
50 支持縁部
51 頂部
52 凹状接続部
55 架橋リブ
56 突条部
70 治具
77 吸引装置
83 拘束具
89 押圧治具
90 ヒータ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Printer apparatus 4 Carriage unit 15 Discharge head 20 Damper unit 21 Board | substrate 21a Flow path formation part 21b Damper formation part 21c Tank formation part 22-24 Film 24a Ridge part 24b Valley part 25 Damper apparatus 26 Subtank 31a-31d Ink introduction path 35a- 35d Ink storage chamber 36a to 36d Tank chamber 38 Air storage chamber 40, 65 Elastic wall 40a Peripheral portion 41 Base portion 42 Top portion 43 Concave connection portion 44 Projection portion 45 Protrusion wall portion 46 Flange portion 50 Support edge portion 51 Top portion 52 Concave connection Section 55 Bridging rib 56 Projection section 70 Jig 77 Suction device 83 Restraint tool 89 Pressing jig 90 Heater

Claims (15)

液体吐出用のノズル孔を有する吐出ヘッドへ液体を供給する流路の途中に設けられ、液体の圧力変動を緩和するダンパー装置であって、
液体を一時的に蓄える貯留室と、該貯留室へ液体を導く導入路が形成された基板とを備え、前記貯留室は、前記基板に突設された弾性壁と、該弾性壁の周縁部に沿って接続された薄肉曲面状を成す可撓性部材とに囲まれて形成され、前記弾性壁及び前記可撓性部材は、前記貯留室内の圧力変動に伴って変形して前記貯留室の容積を変更可能に構成されていることを特徴とするダンパー装置。
A damper device that is provided in the middle of a flow path for supplying liquid to a discharge head having a nozzle hole for discharging liquid and relaxes pressure fluctuations of the liquid,
A storage chamber for temporarily storing liquid; and a substrate on which an introduction path for guiding the liquid to the storage chamber is formed. The storage chamber includes an elastic wall protruding from the substrate, and a peripheral portion of the elastic wall. The elastic wall and the flexible member are deformed in accordance with pressure fluctuations in the storage chamber and are deformed in accordance with the pressure variation in the storage chamber. A damper device characterized in that the volume can be changed.
前記弾性壁に対向配置されて該弾性壁の周縁部と略同一形状を成す支持縁部を更に備え、
前記可撓性部材は、シート状のフィルムから成り、該フィルムが前記弾性壁の周縁部と前記支持縁部とに接続されることにより、前記貯留室は、前記フィルムによって画定された周面が曲面状を成す空間として形成されていることを特徴とする請求項1に記載のダンパー装置。
A support edge that is disposed opposite the elastic wall and has substantially the same shape as the peripheral edge of the elastic wall;
The flexible member is made of a sheet-like film, and the storage chamber has a peripheral surface defined by the film when the film is connected to a peripheral edge of the elastic wall and the support edge. The damper device according to claim 1, wherein the damper device is formed as a curved surface.
前記フィルムは、展開状態が矩形状を成していることを特徴とする請求項2に記載のダンパー装置。   The damper device according to claim 2, wherein the unfolded state of the film is rectangular. 前記貯留室は、対向する前記弾性壁及び前記支持縁部の配列方向へ延びる柱状を成していることを特徴とする請求項2又は3に記載のダンパー装置。   4. The damper device according to claim 2, wherein the storage chamber has a column shape extending in an arrangement direction of the opposing elastic wall and the support edge. 5. 前記弾性壁および前記支持縁部は、それぞれ、頂部を備えた三角形状又は台形形状に構成されており、
前記貯留室は、前記フィルムによって前記弾性壁の頂部と前記支持縁部の頂部の間に形成された稜部を有する略三角柱状又は略台形柱状であることを特徴とする請求項4に記載のダンパー装置。
Each of the elastic wall and the support edge is configured in a triangular shape or a trapezoidal shape with a top,
5. The storage chamber according to claim 4, wherein the storage chamber has a substantially triangular column shape or a substantially trapezoidal column shape having a ridge portion formed between the top portion of the elastic wall and the top portion of the support edge portion by the film. Damper device.
前記弾性壁は、前記基板よりも肉厚寸法の小さい薄肉部を有していることを特徴とする請求項2乃至5の何れかに記載のダンパー装置。   The damper device according to any one of claims 2 to 5, wherein the elastic wall has a thin portion having a smaller thickness than the substrate. 前記弾性壁は、前記基板と繋がる基端部に対して前記頂部を含む先端部が前記弾性壁の壁面についての法線方向にオフセットしたクランク形状を成していることを特徴とする請求項2乃至6の何れかに記載のダンパー装置。 The said elastic wall comprises the crank shape which the front-end | tip part containing the said top part offset with respect to the base- line part connected with the said board | substrate to the normal line direction with respect to the wall surface of the said elastic wall. The damper apparatus in any one of thru | or 6. 前記弾性壁及び前記支持縁部は、対向する方向が並列になるように複数対並設されており、これら複数対の弾性壁及び支持縁部に対し一枚の前記フィルムが接続されることにより、前記貯留室が複数並設して形成されていることを特徴とする請求項2乃至7の何れかに記載のダンパー装置。   A plurality of pairs of the elastic wall and the support edge are arranged in parallel so that the opposing directions are in parallel, and one film is connected to the plurality of pairs of the elastic wall and the support edge. The damper device according to any one of claims 2 to 7, wherein a plurality of the storage chambers are formed side by side. 隣接された前記弾性壁間の接続箇所と隣接された前記支持縁部間の接続箇所とを結ぶリブを備え、前記フィルムにおいて前記弾性壁及び前記支持縁部に接続される箇所の間が前記リブの端面に接続されることにより、隣接された前記貯留室を互いに仕切る谷部が形成されており、
各貯留室が有する前記稜部は、隣接する貯留室間に形成された前記谷部よりも、断面形状の曲率半径が大きくなるように構成されていることを特徴とする請求項8に記載のダンパー装置。
A rib that connects a connection point between the adjacent elastic walls and a connection point between the adjacent support edges; and the rib is between the elastic wall and the support edge in the film. By connecting to the end face, a trough that partitions the adjacent storage chambers from each other is formed,
The said ridge part which each storage chamber has is comprised so that the curvature radius of a cross-sectional shape may become large rather than the said trough part formed between adjacent storage chambers. Damper device.
前記貯留室は前記稜部を底部にして配置され、内部に蓄えられた液体の上方空間がエア貯留部を成していることを特徴とする請求項8又は9に記載のダンパー装置。   The damper device according to claim 8 or 9, wherein the storage chamber is disposed with the ridge portion as a bottom portion, and an upper space of the liquid stored inside forms an air storage portion. 複数の前記貯留室の夫々に対応して前記貯留室から前記吐出ヘッドへ至る流路の途中に設けられた複数の液体タンクを更に備え、
該液体タンクは、前記貯留室に対して前記弾性壁及び前記支持縁部の配列方向の一方側にて、前記貯留室の並設方向に沿って並設され、且つ、内部に蓄えられた液体の上方空間がエア貯留部を成しており、
前記貯留室が有する前記エア貯留部と、該貯留室に対応する前記液体タンクが有する前記エア貯留部とが、互いに連通していることを特徴とする請求項10に記載のダンパー装置。
A plurality of liquid tanks provided in the middle of the flow path from the storage chamber to the discharge head corresponding to each of the plurality of storage chambers;
The liquid tank is juxtaposed along the juxtaposed direction of the storage chambers on one side of the storage chamber with respect to the storage wall and in the arrangement direction of the support edges, and is stored in the liquid tank. The space above is an air reservoir,
11. The damper device according to claim 10, wherein the air storage unit included in the storage chamber and the air storage unit included in the liquid tank corresponding to the storage chamber communicate with each other.
前記貯留室及び前記液体タンクが夫々有する前記エア貯留部は、平面を成す天井面によって外部から仕切られていることを特徴とする請求項11に記載のダンパー装置。   The damper device according to claim 11, wherein each of the air storage portions included in each of the storage chamber and the liquid tank is partitioned from the outside by a flat ceiling surface. 前記天井面はフィルムによって形成されていることを特徴とする請求項12に記載のダンパー装置。   The damper device according to claim 12, wherein the ceiling surface is formed of a film. 複数の前記貯留室と複数の前記液体タンクとが夫々有する複数の前記エア貯留部の前記天井面は、一枚のフィルムによって形成されていることを特徴とする請求項12又は13に記載のダンパー装置。   14. The damper according to claim 12, wherein the ceiling surfaces of the plurality of air storage portions respectively included in the plurality of storage chambers and the plurality of liquid tanks are formed by a single film. apparatus. 前記貯留室は、前記弾性壁及び前記支持縁部の配列方向を前記吐出ヘッドの走査方向に略直交させて並設されており、前記貯留室における液体の入口は前記配列方向の一方端に設けられ、出口は他方端に設けられていることを特徴とする請求項2乃至14の何れかに記載のダンパー装置。
The storage chamber is arranged in parallel so that the arrangement direction of the elastic wall and the support edge is substantially orthogonal to the scanning direction of the ejection head, and the liquid inlet in the storage chamber is provided at one end in the arrangement direction. The damper device according to claim 2, wherein the outlet is provided at the other end.
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003320680A (en) * 2002-02-28 2003-11-11 Seiko Epson Corp Liquid supply tube for liquid jet apparatus, and liquid jet apparatus
JP2007245484A (en) * 2006-03-15 2007-09-27 Canon Inc Pressure adjustment chamber, recording head with this and inkjet recorder
JP2008068632A (en) * 2007-12-03 2008-03-27 Brother Ind Ltd Ink-jet printer

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003320680A (en) * 2002-02-28 2003-11-11 Seiko Epson Corp Liquid supply tube for liquid jet apparatus, and liquid jet apparatus
JP2007245484A (en) * 2006-03-15 2007-09-27 Canon Inc Pressure adjustment chamber, recording head with this and inkjet recorder
JP2008068632A (en) * 2007-12-03 2008-03-27 Brother Ind Ltd Ink-jet printer

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