以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
図1は、本発明の第1の実施の形態に係るシート処置装置を備えた画像形成装置の概略構成を示す図である。図1において、10Aは画像形成装置、10は画像形成装置本体、100は画像形成装置本体10の上面に設けられた自動原稿給送装置(ADF)、500は画像形成装置本体10から排出されたシートの処理を行うシート処理装置であるフィニッシャである。
なお、図1において、200は原稿を画像データに変換するイメージリーダ部(画像入力装置)である。300は複数種類のシートカセット114,115、手差し給紙部125を有し、プリント命令により画像データをシート上に可視像として出力する画像形成部であるプリンタ部である。
そして、このような構成の画像形成装置10Aにおいて、原稿画像を読取って画像を形成する場合、まず自動原稿給送装置100上に上向きに積載された原稿Dを先頭ページから順に1枚ずつ左方向へ給紙する。この後、湾曲したパスを介してプラテンガラス102上を左から読取り位置を経て右へ搬送し、この後、外部の排紙トレイ112に向けて排出する。
ここで、このように原稿Dがプラテンガラス102上の読取り位置を左から右へ向けて通過するときに、原稿画像は読取り位置に対応する位置に保持されたスキャナユニット104により読取られる。この読取り方法は、一般的に、原稿流し読みと呼ばれる方法である。
具体的には、原稿Dが読取り位置を通過する際に、原稿Dの読取り面がスキャナユニット104のランプ103の光で照射され、その原稿からの反射光がミラー105,106,107を介してレンズ108に導かれる。このレンズ108を通過した光は、イメージセンサ109の撮像面に結像する。
このように読取り位置を左から右へ通過するように原稿Dを搬送することにより、原稿Dの搬送方向に対して直交する方向である幅方向を主走査方向とし、搬送方向を副走査方向とする原稿読取り走査が行われる。即ち、原稿Dが読取り位置を通過する際に主走査方向に原稿画像を1ライン毎にイメージセンサ109で読取りながら、原稿を副走査方向に搬送することによって原稿画像全体の読取りが行われる。
この後、光学的に読取られた原稿画像はイメージセンサ109によって画像データに変換されて出力される。そして、このようにイメージセンサ109から出力された画像データは、後述する図7に示す画像信号制御部202において、所定の処理が施された後にプリンタ300の露光制御部110にビデオ信号として入力される。
なお、イメージリーダ部200は、原稿給送装置100により原稿をプラテンガラス102上に搬送して所定位置に停止させ、この状態でスキャナユニット104を左から右へ走査させることにより原稿画像を読取ることも可能である。この読取り方法は、いわゆる原稿固定読みと呼ばれる方法である。
また、このように原稿給送装置100を使用しないで原稿画像を読取るときには、先ず原稿給送装置100を持ち上げてプラテンガラス102上に原稿Dを載置する。この後、スキャナユニット104を左から右へ走査させることにより、原稿画像の読取りを行う。即ち、原稿給送装置100を使用しないで原稿画像を読取るときには、原稿固定読みが行われる。
次に、プリンタ300の露光制御部110は、入力されたビデオ信号に基づきレーザ光を変調して出力する。そして、このレーザ光はポリゴンミラー110aにより走査されながら、予め表面が帯電されている感光ドラム111上に照射され、これにより感光ドラム111上には走査されたレーザ光に応じた静電潜像が形成される。ここで、露光制御部110は、原稿固定読み時には、正しい画像(鏡像でない画像)が形成されるようにレーザ光を出力する。次に、このように感光ドラム111上に形成された静電潜像は、この後、現像器113から供給される現像剤によって現像剤像として可視像化される。
一方、レーザ光の照射開始と同期したタイミングで、各カセット114,115、手差給紙部125又は両面搬送パス124からシートPが給紙され、このシートPは感光ドラム111と転写帯電器116とにより構成される転写部に搬送される。そして、この転写部を通過する際、感光ドラム111に形成された現像剤像は転写帯電器116によりシート上に転写される。
次に、現像剤像が転写されたシートPは定着部117に搬送され、定着部117において加熱及び加圧されることにより、現像剤像がシート上に定着される。そして、このように現像剤像が定着された後、シートPはフラッパ121及び排出ローラ118を経てプリンタ300から外部(フィニッシャ500)に向けて排出される。
ここで、シートPをその画像形成面が下向きになる状態(フェイスダウン)で排出するときには、まず定着部117を通過したシートPをフラッパ121の切換動作により一旦反転パス122内に導く。次に、シート後端がフラッパ121を通過した後、シートPをスイッチバックさせて排出ローラ118によりプリンタ300から排出する。
なお、このような反転排紙は、原稿給送装置100を使用して読取った画像を形成するとき又はコンピュータから出力された画像を形成するとき等のように先頭ページから順に画像形成するときに行われる。そして、このような反転排紙によれば、排紙後のシートの順序は正しいページ順になる。
また、手差給紙部125からOHPシート等の硬いシートPが給紙され、このシートPに画像を形成するときには、シートPを反転パス122に導くことなく、画像形成面を上向きにした状態(フェイスアップ)で排出ローラ118により排出する。
更に、シートPの両面に画像形成を行う両面記録が設定されている場合には、フラッパ121の切換動作によりシートPを反転パス122に導いた後に両面搬送パス124へ搬送する。そして、両面搬送パス124へ導かれたシートPを、既述したタイミングで転写部に再度搬送する制御が行われる。
一方、フィニッシャ500は、図2に示すように画像形成装置本体10からのシートを取り込み、取り込んだ複数のシートを整合しながら重ね合わせて形成したシート束を針綴じ製本する製本処理部550を備えている。また、シート、あるいはシート束に対し任意の形状の切断処理を行う切断部400と、切断処理済みの成果物をまとめて積載するスタックトレイ700とを備えている。
製本処理部550は、取り込んだ複数のシートを整合しながら重ね合わせるための処理トレイ506と、処理トレイ506上のシート束に対して針綴じを行うステイプルユニット508とを備えている。
ここで、処理トレイ506は搬送方向下流側が下方となるように傾斜すると共に、その終端にはストッパ507が設けられている。これにより、処理トレイ506にシートが排出されると、排出されたシートは、重力によりその先端をストッパ507に係止されて収納される。なお、509は処理トレイ上に収納されたシートの幅方向の整合を行う整合板対であり、この整合板対509を整合モータM2により幅方向に移動させることにより、シートの幅方向の整合を行うようにしている。
また、ステイプルユニット508は、ストッパ507の上流側近傍に配置されると共に、シートPを挟んで対向配置された、針を突き出すドライバーユニット508aと突き出された針を折り曲げるクリンチャーユニット508bで構成される。
なお、図2に示すように製本処理部550の上流部は、プリンタ300の排出ローラ118から排出されるシートを受け取る入り口ローラ502が設けられている。そして、入口ローラ502で受け取ったシートは、搬送パス503に設けられた搬送ローラ対504,505を経て、処理トレイ506に排出される。
また、ステイプラユニット508と整合板対509の間には処理トレイ506で作製されたシート束を更に下流に搬送する為の束搬送ローラ対510が設けられている。ここで、この束搬送ローラ対510は、位置が固定された下搬送ローラ510aと、下搬送ローラ510aに対して不図示のソレノイドにより接離自在な上搬送ローラ510bとから構成されている。
上搬送ローラ510bは、通常、シートの収容動作を阻害することがないよう処理トレイ506から退避した位置にあり、束排出動作時のみに、下搬送ローラ側に移動し、シート束を搬送するのに充分な挟持搬送力をシートに加えるようになっている。また、この束搬送ローラ対510による束排出動作時には、ストッパ507は不図示のソレノイドにより、処理トレイ上に積載されたシートの上面から破線位置まで退避し、下流へのパスを開放するようになっている。
なお、製本処理部550では、常時ストッパ507を下げ、束搬送ローラ対510をニップさせておけば、処理トレイ506にシートを貯めずにそのまま搬送することも可能である。
また、図2において、511、512は搬送パス503に設けられ、処理トレイ506へ収納されるシートの入り口を切り替えるフラッパであり、これら各フラッパ511,512はシートサイズに応じて適宜切り替えられるようになっている。そして、このようなフラッパ511,512を設けることにより、処理トレイ506にすでに積載されたシートの後端と、次に収納されるシートの先端の衝突を防止することができる。また、M1は搬送モータであり、この搬送モータM1により各ローラ対502,504,505,510は同一の方向に等速で駆動される。
切断部400は、ストッパ507の下流に配置されると共に、図3及び図4に示すように製本処理部550から送られたシートを受け取る加工搬送ローラ対402を備えている。また、加工搬送ローラ対402が受け取ったシートを機外に排出する加工搬送ベルト対403を備えている。また、綴じ処理等の処理が施されたシート束に対し、所望パルスのレーザ光を照射することにより、シート束を自由な形状に切断するレーザ加工部410を備えている。
なお、このシート加工手段であるレーザ加工部410は、第2搬送手段である加工搬送ベルト対403と、レーザ加工部410に向けてシートを搬送する第1搬送手段である加工搬送ローラ対402との間に形成されるシート搬送パスの上方に設けられている。
ここで、加工搬送ベルト対403は、シート、あるいは成果物を挟持搬送するための上下2対の上加工搬送ベルト対403aと、下加工搬送ベルト403bとから構成されるものである。そして、少なくとも下加工搬送ベルト403bは、搬送されるシート、あるいは成果物の幅方向全域を支持できる搬送方向に連続した搬送面を有している。
なお、上加工搬送ベルト403aは駆動プーリ404とアイドラプーリ405に掛けられ、下加工搬送ベルト403bは駆動プーリ406とアイドラプーリ407に掛けられている。そして、駆動プーリ404,406を加工搬送モータM3によって回転させて加工搬送ベルト対403を回転させることにより、加工搬送ローラ対402と共にシートを下流(図3の右から左)に搬送するようになっている。
また、レーザ加工部410は、レーザ発振装置408と、ポリゴンミラー418と、ミラー417と、レンズ416と、エア放出ノズル411とを備えたものである。ここで、レンズ416、ミラー417、ポリゴンミラー418は、レーザ発振装置408から発振されるレーザ光をシート搬送パスに垂直に照射できるように配置されている。
また、エア放出ノズル411は、レンズ416からの照射部付近に設けられており、このエア放出ノズル411からはレーザ照射タイミングと同期してエアがシートに向けて放出される。そして、このようにエア放出ノズル411からシートに向けてエアを放出することにより、シートを切断する際に生じる屑を、後述する屑箱に確実に落下させることができる。なお、このエアは不図示のパイプを通してエア供給手段412から供給される。
レーザ発振装置408は炭酸ガスレーザを発振するものであり、レンズ416を介してシート搬送パスを通過するシートに焦点が合わされており、その出力は、焦点から前後方向の所定範囲である焦点範囲においてシートを切断するのに適した値に設定されている。
そして、このレーザ発振装置408は所定タイミングで、ポリゴンモータM4により一定回転している走査手段であるポリゴンミラー418にパルスレーザを照射するようになっている。これによりシートに対してシート搬送方向と交差する主走査方向のレーザ照射を行うことができる。なお、副走査方向へのレーザ照射は、加工搬送モータM3を駆動してシートを副走査方向であるシート搬送方向下流側へ移動することにより行われる。
なお、これら加工搬送モータM3及びポリゴンモータM4の駆動は、後述する図7に示すフィニッシャ制御部501により制御されるようになっている。また、レーザ発振装置408のパルスレーザの照射は、後述する切断加工情報(カット情報)が入力されたビデオ信号を基にフィニッシャ制御部501により制御される。このビデオ信号に応じたパルスレーザを照射することにより、シート(束)を所望形状に切断することができる。
ところで、図3に示すように、シート搬送方向における照射位置は、即ちシートの切断(カット)位置は、加工搬送ローラ対402の端からL2、加工搬送ベルト対403の端からL1の位置となっている。また、加工搬送ローラ対402の軸中心と加工搬送ベルト対403の駆動プーリ404の軸中心との間の距離(以下、搬送軸間距離(ニップ間寸法)という)はL3である。さらに、照射位置と加工搬送ベルト対403の駆動プーリ404の軸中心との間の距離(寸法)はL4である。
また、加工搬送ローラ対402付近には、シートを案内するガイド対415が設けられており、このガイド対415にはタイミングセンサS1が設けられている。そして、このタイミングセンサS1からの検出信号に基づき、レーザ発振装置408の照射タイミングが決定される。
なお、このガイド対415の下方にはレーザにより切断加工されたシートの残り屑を回収する回収手段である屑箱413が取り付けられている。ここで、このガイド対415の上部ガイド415aは、レーザ照射部下流においてシートを加工搬送ベルト対403のニップに導くことができるようにテーパ形状をなしている。また、下部ガイド415bも、加工搬送ベルト対403のニップに導けるようにテーパ形状が設けられている。そして、このようにガイド対415にテーパを形成することにより、加工搬送ローラ対402からのシートを加工搬送ベルト対403間に確実に受け渡しすることができる。
なお、加工搬送ローラ対402と加工搬送ベルト対403との間には、不図示のガイド部材が設けられており、このガイド部材により支持されながらシートは、レーザ加工部410の下方を通過するようになっている。なお、このガイド部材にはレーザが走査する全域に渡って、不図示のレーザ加工用の穴が開けられており、この穴の下方に、屑箱413が配設されている。
ここで、この屑箱413の上面にはレーザ走査領域よりも広い回収口が設けられており、これにより加工搬送ローラ対402と加工搬送ベルト対403の間で生じる全ての屑を受け取ることができる。なお、エア放出ノズル411は、屑が屑箱413に確実に落下するようにアシストするものである。
また、屑箱413には、屑の満載を検出する満載検出手段である満載検知センサ414が設けられている。ここで、この満載検知センサ414は、図4に示すように発光部414a,受光部414bを備えた光学式センサであり、レーザ光の照射位置、即ち切断加工位置から下方にレーザ走査方向に平行して発光部414a,受光部414bに分かれて取り付けられている。そして、このように発光部414a,受光部414bを配置することにより、満載検出センサ414は加工範囲内、即ちレーザ走査方向に位置している屑を確実に検出できる。
また、この満載検知センサ414の満載検出位置は、屑箱413に収容された屑にレーザ発振装置408からのレーザ光が照射されても、屑が過熱されることがないようレーザ光の焦点範囲から十分にずれた位置に設定されている。そして、このように満載検知センサ414の満載検出位置を設定することにより、即ち満載検出位置をレーザ加工が可能なレーザ光の焦点範囲よりも十分に下方に設定することにより、屑箱413に回収された屑の過熱を防ぐことができる。
なお、この満載検出センサ414が所定時間、屑ありを検出すると、レーザ発振装置408からのパルスレーザ発振は中断され、ユーザに屑箱413の屑捨てを促すアラームを出す。そして、この後、屑の廃棄が行われ、センサ414の応答がOFFとなれば、動作は再び継続される。
次に、このように構成されたフィニッシャ500におけるシート(束)切断処理における各部の動作について説明する。
ユーザの設定が終了し、スタート信号が送られると、画像形成装置本体10によりシートに画像が形成され、この後、画像が形成されたシートは順次、プリンタ300の排紙ローラ118から排出される。そして、このように排出されたシートは、まずフィニッシャ500の入り口ローラ502で受け取られ、この後、シートサイズに応じた位置に移動しているフラッパ511,512を通過して、処理トレイ506に収容される。
次に、このように処理トレイ506に収容されたシートは、重力方向の力を受けて先端がストッパ507に当接して位置決めされる。この後、幅方向に広がって待機していた整合板対509がシートを挟みこむことにより、幅方向の整合がなされる。そして、この動作をシート束の最終ページまで繰り返すことにより、図5に示すように所望の枚数のシートPの束PAが処理トレイ506に整合収納され、この後、選択的にステイプラ508による針綴じ動作が行われ、シート束PAが綴じられる。
次に、離間状態で待機していた束搬送ローラ対510によるシート束PAの挟持が行われると共に、ストッパ507が退避位置へ移動する。この後、束搬送ローラ対510により挟持されたシート束PAは、搬送モータM1と加工搬送モータM3が同期して駆動することで、下流へ搬送される。
次に、切断処理が設定されている場合は、シート束PAの先端をタイミングセンサS1で検出することにより、図6に示すようにシート束PAの搬送と同期を取ってレーザ加工部410によるレーザ切断加工が施される。なお、このようなレーザ加工時には、エア放出ノズル411からエアが屑箱413に向けて放出されており、屑Pdが成果物に付着して搬送されたり、ガイド間に飛散したりすることはなく、確実に屑箱413に収容される。
このように、2つの搬送手段間でシート束PAに対してレーザ光を照射することにより、シート束PAの任意の個所を切断することが可能であり、この切断処理で生じる屑Pdを確実に屑箱413に収容することができる。
また、レーザ切断加工が実行される毎に、後述する図7に示すフィニッシャ制御部501(CPU回路部150)は、満載検知センサ414の監視を行う。ここで、満載検知センサ414の応答がOFFである時、即ち満載検知センサ414が透過状態のとき、図6のHに示す収納された屑Pdの上面位置は満載検知センサ414より下方となり、レーザが照射されても、その焦点範囲は屑Pdの上面からずれている。そして、この状態のときには、レーザが照射された場合でも、レーザは、屑Pdを過熱するエネルギーはなく、レーザ加工の継続が許可される。
一方、満載検知センサ414がONとなり、このON時間が、屑Pdが落下する所定時間を超えた場合、即ち満載検知センサ414が遮蔽状態のとき、収納された屑Pdは満載検知センサ414より上方、即ち焦点範囲に近いと判断される。
そして、この状態のときには、レーザにより屑Pdが過熱されるおそれがあるため、レーザ切断処理は中断され、ユーザに対して屑Pdの廃棄アラームが出される。なお、このように廃棄アラームが出された後、屑Pdの廃棄が行われるとセンサ414の応答がOFFとなり、これによりレーザ切断加工動作は再び開始される。
次に、このように切断処理されたシート束PA、即ち成果物は、紙面位置で待機しているスタックトレイ700に、加工搬送ベルト対403により排出される。このとき、成果物は、レーザ加工切断されたレーザ加工位置からスタックトレイ700まで搬送方向で連続した搬送面をもつ加工搬送ベルト対403により搬送されるため、その搬送方向の長さによらず搬送、排出動作が可能となる。
この動作を所望の束数分繰り返し、ジョブは終了される。なお、加工搬送ベルト対403の代わりに、少なくとも成果物の幅方向の長さよりも長い連続した搬送面を有する複数の搬送ローラを、成果物の搬送方向長さよりも狭いピッチ(間隔)で搬送方向に配するようにしても、この作用は変わらない。
図7は、このような構成の画像形成装置全体の制御ブロック図であり、図7に示すように、150は制御手段を構成するCPU回路部である。そして、このCPU回路部150は、不図示のCPU、ROM151、RAM152を内蔵し、ROM151に格納されている制御プログラムにより原稿給送装置制御部101、イメージリーダ制御部201、プリンタ制御部301を制御する。また、このCPU回路部150は画像信号制御部202、切断信号制御部401、フィニッシャ制御部501を制御する。
ここで、RAM152は、制御データを一時的に保持し、また制御に伴う演算処理の作業領域として用いられるものであり、原稿給送装置制御部101は、原稿給送装置100をCPU回路部150からの指示に基づき駆動制御するものである。イメージリーダ制御部201は、スキャナユニット104、イメージセンサ109等に対する駆動制御を行い、イメージセンサ109から出力されたアナログ画像信号を、既述したように画像信号制御部202に転送するものである。
画像信号制御部202は、イメージセンサ109からのアナログ画像信号をデジタル信号に変換した後に各処理を施し、このデジタル信号をビデオ信号に変換してプリンタ制御部301に出力するものである。また、コンピュータ210から外部I/F209を介して入力されたデジタル画像信号に各種処理を施し、このデジタル画像信号をビデオ信号に変換してプリンタ制御部301に出力するものである。なお、この画像信号制御部202による処理動作は、CPU回路部150により制御される。プリンタ制御部301は、入力されたビデオ信号に基づき既述した露光制御部110を駆動するものである。
なお、図7において、153は画像形成装置本体に設けられた操作部であり、この操作部153は、画像形成に関する各種機能を設定する複数のキー、設定状態を示す情報を表示するための表示部等を有している。そして、各キーの操作に対応するキー信号をCPU回路部150に出力すると共に、CPU回路部150からの信号に基づき対応する情報を表示部に表示する。
切断信号制御部401はコンピュータ210から外部I/F209を介して入力されたデジタル切断信号に各種処理を施し、このデジタル画像信号をビデオ信号に変換してフィニッシャ制御部501に出力する。この切断信号制御部401による処理動作は、CPU回路部150により制御される。
フィニッシャ制御部501はフィニッシャ500に搭載され、CPU回路部150と情報のやり取りを行うことによってレーザ加工部を含むフィニッシャ全体の駆動制御を行うものである。本実施の形態において、フィニッシャ制御部501がフィニッシャ500に搭載された構成について説明するが、CPU回路部150と一体的に画像形成装置本体側に設け、画像形成装置本体側から直接制御するようにしてもよい。
切断信号制御部401からビデオ信号が入力されると、ビデオ信号に基づき、あるいは操作部153からのシートの搬送方向長さ、シートの先端部分の切断加工長さ及びシートの後端部分の切断加工長さ等の切断加工情報に基づきレーザ加工部410を駆動する。
次に、フィニッシャ制御部501及び切断信号制御部401におけるレーザ加工制御について図8に示すフローチャートを用いて説明する。
ユーザの操作によるカット情報は入力手段であるコンピュータ210で設定され、外部インターフェース209を介して切断信号制御部401に送られる。なお、このような切断加工情報(カット情報)としては、先端カット処理を行う場合のカット量、穴明け処理を行う場合の穴あけ量、後端カット処理を行う場合のカット量、及び綴じ処理されたシート束の切断の有無等の情報が含まれる。また、このようなカット情報、即ちシートの先端部分の切断加工長さ及びシートの後端部分の切断加工長さ、あるいはシートの搬送方向長さ等を入力手段である操作部153により入力しても良い。
ここで、切断信号制御部401は、まずカット情報にシート先端に対するカット(切断)処理が含まれているかを判断する(STEP1)。
ここで、先端カット処理がある場合は(STEP1のY)、図9に示す切断処理後のシート(以下、最終成果物という)の搬送方向長さlと、既述した図3に示す搬送軸間距離L3とを比較する(STEP2)。
ここでl<L3のときは(STEP2のN)、レーザ切断後に、最終成果物を加工搬送ローラ対402から加工搬送ベルト対403に受け渡すことができなくなる。このため、この場合は、ジョブを禁止するよう動作開始前に操作部153の不図示の表示部にアラームを表示する(STEP13)。
一方、l≧L3のときは(STEP2のY)、次に図9に示す最終成果物から切断する先端部分(以下、先端不要部という)の搬送方向長さl1と、照射位置と加工搬送ベルト対403の端までの寸法L1(図3参照)とを比較する(STEP3)。ここで、l1≦L1であれば(STEP3のY)、レーザ加工部によって切断された屑は、自重により落下して、屑箱413への収容が可能である。
しかし、l1>L1のときには(STEP3のN)、先端不要部が切断される際、先端不要部の先端が加工搬送ベルト対403に達しているため、そのままでは発生した屑、即ち先端不要部が落下することなく、加工搬送ベルト対403により搬送されてしまう。
したがって、このときは、即ちシートの先端部分の切断加工位置が、切断加工を開始するときにシートの先端が加工搬送ベルト対403に達する位置と判断した場合には、l1≦L1になるような細分化信号を作成する(STEP14)。これにより、シートの先端が加工搬送ベルト対403に達する前にシートの切断加工位置とシート先端との間の部分を切断加工することができる。
次に、穴あけ処理があるかを判断する(STEP4)。なお、先端切断が無い場合にも(STEP1のN)、次に、穴あけ処理があるかを判断する(STEP4)。ここで、穴あけ処理がある場合(STEP4のY)、図9に示すシートPの穴あけにより切断される中間切断部分Pcの搬送方向長さl2と、照射位置と加工搬送ベルト対403の端までの寸法L1とを比較する(STEP5)。
ここで、l2≦L1であれば(STEP5のY)、レーザによって切断された屑は、自重により落下して、屑箱413への収容することができる。しかし、l2>L1のときには(STEP5のN)、穴あけの際、切断部分Pcの先端が加工搬送ベルト対403に達しているため、そのままでは発生した屑、即ち切断部分Pcが落下することなく、加工搬送ベルト対403により搬送されてしまう。
したがって、このときは、即ち穴あけ加工位置が、穴あけが終了する前に穴の先端が加工搬送ベルト対403に達する位置と判断した場合には、l1≦L1になるような細分化信号を作成する(STEP15)。つまり、穴あけ処理を行う場合でも、発生した屑を屑箱413に収容するため、l2>L1のときには、l1≦L1になるような細分化信号を作成する。これにより、穴の先端が加工搬送ベルト対403に達する前にシートの穴あけ部分を切断加工することができる。
次に、後端の切断(カット)処理があるかを判断する(STEP6)。なお、穴あけ処理がない場合にも(STEP4のN)、次に、後端の切断(カット)処理があるかを判断する(STEP6)。
ここで、後端の切断処理がある場合は(STEP6のY)、最終成果物の搬送方向長さlと、図3に示す照射位置と加工搬送ベルト対403の駆動プーリ404の軸中心との間の寸法L4とを比較する(STEP7)。ここで、後端の切断処理は、シートPが加工搬送ベルト対403に受け渡された後に行われる為、l≧L4の成果物しか得ることができない。したがって、l<L4のときは(STEP7のN)、ジョブを禁止するよう動作開始前に操作部153の表示部にアラームを表示する(STEP16)。
一方、l≧L4のときは(STEP7のY)、次に図9に示す切断する後端部分(以下、後端不要部という)の搬送方向長さl3と、図3に示す加工搬送ローラ対402の端から加工搬送ベルト対403の端までの寸法L1+L2とを比較する(STEP8)。ここで、l3≦L1+L2であれば(STEP8のY)、レーザによって切断された屑は、自重により落下して、屑箱413への収容が可能である。
しかし、l3>L1+L2のときには(STEP8のN)、後端不要部は、切断された後、加工搬送ベルト対403に達することができるため、そのままでは発生した屑、即ち後端不要部が落下することなく、加工搬送ベルト対403により搬送されてしまう。
したがって、このとき、即ち後端部分の切断加工位置が、切断された後端部分の搬送方向長さが加工搬送ローラ対402から加工搬送ベルト対403までの寸法より長くなる位置と判断した場合は、l3≦L1になるような細分化信号を作成する(STEP17)。これにより、切断加工されたシートの後端部分とシート後端との間の部分を加工搬送ローラ対402の端から加工搬送ベルト対403との間隔よりも短くなる位置で切断加工することができる。
なお、STEP14、STEP15及びSTEP17で作成された切断信号はフィニッシャ制御部501に送られる。そして、フィニッシャ制御部501は、細分化信号に基づきレーザ加工部410を制御し、先端不要部、切断部分Pc及び後端不要部を、図9の破線で示すように分割して切断する。なお、この分割された切断部分の搬送方向長さは、自重により落下して、屑箱413への収容が可能となるようL1よりも短くなっている。
次に、加工シートは綴じシート束であるかを判断する(STEP9)。なお、後端の切断処理がない場合にも(STEP6のN)、次に、加工シートは綴じシート束であるかを判断する(STEP9)。
なお、本実施の形態においては、シート束を綴じる際、図10の(a)に示すように奥側1箇所を針Xで綴じる方法と、図10の(b)に示すように切断加工により、送出予定の全ての成果物P1,P2について綴じ針Xが存在するように綴じる方法がある。
そこで、加工シートが綴じられたシート束である場合は(STEP9のY)、次に綴じられたシート束PAが、図10の(b)に示すように、全ての成果物P1,P2に綴じ針Xが有るかを判断する(STEP10)。
ここで、全ての成果物P1,P2に綴じ針が有る場合には(STEP10のY)、また加工シートが綴じられたシート束でない場合にも(STEP9のN)、切断信号制御部401は、レーザ加工開始信号をフィニッシャ制御部501に出力する。そして、フィニッシャ制御部501は、このレーザ加工開始信号に基づき、レーザ加工を開始する(STEP11)。
なお、シート束PAが図10の(a)に示すように、全ての成果物P1,P2には綴じ針Xがない場合には(STEP10のN)、シート束PAを走査方向に切断すると、針Xで綴じられていない側の成果物P2は、未綴じ状態で搬送されるようになる。そして、このように未綴じ状態で搬送されると、成果物P2はスタックトレイ700に搬送される前に、散乱して搬送不良に陥るおそれがある。したがって、この場合は、ジョブを禁止するよう動作開始前に操作部153の表示部にアラームを表示する(STEP18)。
次に、このような切断信号制御部401からの各種信号基づき、フィニッシャ制御部501はレーザ加工を開始し、全てのシート束が排出完了すると(STEP12のY)、レーザ切断加工を終了し、次のジョブに備える。
なお、加工された成果物、例えば図10の(b)に示す成果物P1,P2は、加工搬送ベルト対403により、スタックトレイ700に積載される。ここで、スタックトレイ700は、積載されるシートの枚数に関わらず、加工搬送ベルト対403より所定量下降した積載位置となるように、不図示の紙面センサの出力に基づいて正逆転させるトレイモータM5により昇降するようになっている。
ところで、このようなスタックトレイ700に排出される際、成果物P1,P2は、連続した搬送面をもつ加工搬送ベルト対403によりレーザ加工位置からスタックトレイ700まで搬送されるため、その搬送方向の長さによらず搬送、排出動作は可能である。
なお、これまでの説明においては、シート束PAを走査方向に複数切断する場合について述べてきたが、図11に示すようにシート束PAを副走査方向に複数切断することもできる。なお、この場合、図11の(b)に示すように全ての成果物P1〜P4に綴じ針が有る場合には、レーザ加工を開始する。
一方、図11の(a)に示すように、全ての成果物P1,P2には綴じ針Xがない場合には、シート束PAを副走査方向に切断すると、針Xで綴じられていない側の成果物P2は、未綴じ状態で搬送されるようになる。この場合は、既述したようにジョブを禁止するよう動作開始前に操作部153の表示部にアラームを表示する。
また、シート束PAを副走査方向に切断する場合、図12に示すように成果物P1〜P4の間に不要部Pwがある場合には、先端切断がある場合と同様に、不要部PwをL1以下の長さに細分化信号を作成して、切断処理を実行する。
なお、このように切断加工された成果物P1〜P4は、幅方向に狭くなるが、加工搬送ベルト対403は搬送されるシートの幅方向全域を支持できる面を有しているので、スタックトレイ700までの搬送に支障はない。
このように、シート(束)Pを切断加工する前に、成果物の加工搬送ベルト対403による搬送が可能かを判断し、可能と判断した場合にレーザ加工部410を駆動することにより、成果物を確実に搬送することができる。この結果、搬送パス10内での紙詰まりの発生を防ぐことができる。
次に、本発明の第2の実施の形態について説明する。
図13は、本実施の形態に係るシート処理装置であるフィニッシャ500の概略構成を示す図である、なお、図13において、既述した図2と同一符号は、同一、又は相当部分を示している。
ここで、本実施の形態においては、切断部400をプリンタ300の排紙ローラ118と製本処理部550の間に設けている。
この場合、排紙ローラ118から排出されるシートは加工搬送ローラ対402に受け渡され、レーザ切断部400を通過して、処理トレイ506に収納される。この後、シートは、整合、ステイプル処理が行われた後、束排出ローラ513によりスタックトレイ700に排出される。なお、束排出ローラ513は搬送モータM1で駆動される。
ここで、本実施の形態の場合、処理トレイ506の上流でレーザ切断処理が行われる為、1枚1枚任意の形状に切断したシートからなる製本を行うことができる。しかし、所望とされる成果物の搬送方向長さlは、レーザ切断部400より下流の搬送ローラピッチ(軸間距離)以上でなければ搬送ができない。
例えば、本実施の形態において、第2搬送手段を構成する束搬送ローラ対510と束排出ローラ513とのピッチL5が、最大搬送ピッチとすると、l≧L5の必要がある。したがって、本実施の形態の場合は、図14に示すフローチャートのように、カット情報が送られると、切断信号制御部401は、まず成果物の搬送方向長さlと、束搬送ローラ対510と束排出ローラ513とのピッチL5とを比較する(STEP0)。
ここで、l≧L5ならば(STEP0のY)、次にカット情報にシート先端に対するカット(切断)処理が含まれているかを判断する(STEP1)。また、ここでl<L5のときは(STEP0のN)、ジョブを禁止するよう動作開始前に操作部153の不図示の表示部にアラームを表示する(STEP02)。
なお、この後、切断信号制御部401は、加工シートが綴じシート束であるかの判断を行わないことを除いて、既述した図8に示すフローチャートと同じSTEP2〜STEP8までの処理を行う。そして、この後、切断信号制御部401からの各種信号基づき、フィニッシャ制御部501はレーザ加工を開始し(STEP11)、全てのシート束が排出完了すると(STEP12のY)、次のジョブに備える。
ところで、本実施の形態の場合においても、レーザ切断部400において既述した図12に示すような副走査方向にシートを切断する場合がある。この場合でも、成果物を確実に搬送するためには、レーザ切断部400より下流に位置する搬送ローラ504,505,510,513としては、成果物の搬送方向と直交する方向の全域を支持する連続した搬送面を有するものを用いるようにする。
なお、これまでは針綴じしたシート束PAの切断処理について述べてきたが、針綴じを行わない場合、又は1枚毎の搬送であってもレーザ切断処理の動作は変わらない。また、これまでの説明においては、周知のポリゴンミラーを使用してレーザ光を幅方向に走査する場合について説明したが、レーザ発振装置408自体を別の駆動手段を設けることにより走査させても勿論よい。
さらに、これまでの説明において、製本処理部550は、ステイプラ508を用いた平綴じ製本処理を行うものを例に挙げたが、製本処理部550としては中綴じ製本処理、糊付け製本処理、テープ製本処理、糸綴じ製本処理を行うものであってもよい。