JP5343924B2 - Recording device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent liquid in a discharge port from being dried, while reducing the liquid consumption. <P>SOLUTION: An internal space 110a is formed between a cap 110 and a discharge surface 2a of a head 2, when the cap 110 covers the discharge surface 2a. When the head 2 is separated from the discharge surface 2a, high humidity air in the internal space 110a is sucked into a storage chamber 124a, before the head 2 is separated from the discharge surface 2a. When the cap 110 is temporarily separated from the discharge surface 2a and then covers the discharge surface 2a again, the high humidity air saved in the storage chamber 124a is returned into the internal space 110a. <P>COPYRIGHT: (C)2012,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、水を成分とする液体を吐出する記録ヘッドを有する記録装置に関する。   The present invention relates to a recording apparatus having a recording head that discharges a liquid containing water as a component.

記録ヘッドにおいて液体を吐出する吐出口内の液体の乾燥を防止するために、液体を吐出しない期間中、吐出口が形成された吐出面をキャップで覆うことがある。しかし、記録ヘッドの吐出面をキャップで覆った直後はキャップ内の空気が比較的乾燥しており、キャップ内の水蒸気が飽和状態になるまで、吐出口から水分が蒸発し続ける。これに対して特許文献1では、ヘッドのノズル形成面を覆うキャッピング手段に、大気開放口とこの大気開放口を開閉するバルブ部材とを設けている。そして、装置を長期間休止させる場合には大気開放口を開放してノズルにおけるインクの乾燥を促進し、これによってノズルの開口部のインクを固化させることによりノズルの開口部より奥までインクが固化するのを防止できるとしている。   In order to prevent drying of the liquid in the discharge port for discharging the liquid in the recording head, the discharge surface on which the discharge port is formed may be covered with a cap during a period in which the liquid is not discharged. However, immediately after the ejection surface of the recording head is covered with the cap, the air in the cap is relatively dry, and moisture continues to evaporate from the ejection port until the water vapor in the cap becomes saturated. On the other hand, in patent document 1, the capping means which covers the nozzle formation surface of the head is provided with an air opening and a valve member for opening and closing the air opening. When the apparatus is stopped for a long period of time, the air opening is opened to promote ink drying at the nozzle, and the ink is solidified from the nozzle opening to the back by solidifying the ink at the nozzle opening. It is said that it can be prevented.

特開2000−218806号公報JP 2000-218806 A

特許文献1によると、キャッピング中にノズルの開口部でインクを固化させる。このため、ノズルからインクを吐出させて記録媒体への記録動作を実行する前に、ノズルからインクを予備的に吐出させて固化されたインクを除去する必要がある。したがって、インクを余計に消費するおそれがある。   According to Patent Document 1, ink is solidified at the nozzle opening during capping. For this reason, before the ink is ejected from the nozzle and the recording operation on the recording medium is executed, it is necessary to eject the ink preliminarily from the nozzle to remove the solidified ink. Therefore, there is a risk that ink will be consumed excessively.

本発明の目的は、液体の消費を抑えつつ吐出口内の液体の乾燥を抑制できる記録装置を提供することにある。   An object of the present invention is to provide a recording apparatus capable of suppressing the drying of the liquid in the discharge port while suppressing the consumption of the liquid.

本発明の記録装置は、水を成分とする液体を吐出する吐出口が形成された吐出面を有する記録ヘッドと、前記吐出面に当接して前記吐出口が形成された吐出領域を覆うキャッピング手段と、前記吐出面に当接して前記吐出領域を覆った被覆位置と前記吐出面から離隔して前記吐出領域を開放した離隔位置との間で前記キャッピング手段を前記記録ヘッドに対して相対移動させるキャップ移動手段と、前記キャッピング手段が前記被覆位置にあるときに、前記キャッピング手段と前記吐出面との間に形成される内包空間とその外部とを連通させる外部連通流路と、空気を貯留する貯留室を有し、前記内包空間と前記貯留室との間で空気を移動する空気貯留手段と、前記被覆位置から前記離隔位置へと前記キャッピング手段が移動し始める前に前記内包空間から前記貯留室へと空気を流入させると共に、前記離隔位置から前記被覆位置へと前記キャッピング手段が移動した後に前記貯留室内の空気を前記内包空間に流入させるように、前記キャップ移動手段及び空気貯留手段を制御する制御手段とを備えている。   The recording apparatus according to the present invention includes a recording head having a discharge surface on which a discharge port for discharging a liquid containing water as a component is formed, and a capping unit that contacts the discharge surface and covers a discharge region in which the discharge port is formed. The capping means is moved relative to the recording head between a covering position that is in contact with the discharge surface and covers the discharge region, and a separation position that is separated from the discharge surface and opens the discharge region. When the cap moving means and the capping means are at the covering position, the external communication flow path for communicating the internal space formed between the capping means and the discharge surface and the outside thereof, and air is stored. An air storage means that has a storage chamber and moves air between the internal space and the storage chamber, and before the capping means starts to move from the covering position to the separation position. The cap moving means and the cap moving means so that air flows into the storage chamber from the inclusion space and the air in the storage chamber flows into the inclusion space after the capping means moves from the separation position to the covering position. Control means for controlling the air storage means.

キャッピング手段を離隔位置から被覆位置へと移動させると、吐出口から水分が蒸発する一方、内包空間の空気が飽和状態となれば、これ以上吐出口内の乾燥が進まない。しかし、この後キャッピング手段を被覆位置から離隔位置へと移動させると、内包空間内の高湿の空気が大気中へと散逸するので、再度キャッピング手段を被覆位置へと移動させても、移動直後における内包空間の空気は外気と同程度に乾燥しているため、やはり吐出口から水分が蒸発する。これに対して、本発明の記録装置によると、キャッピング手段を被覆位置から離隔位置へと移動させる前に内包空間から移動した空気を、キャッピング手段を離隔位置から被覆位置へと移動させた後に内包空間に戻す。したがって、内包空間内が高湿の状態となり、吐出口付近の液体が乾燥するのが抑制される。また、吐出口内の液体の乾燥を促進したりしないので、予備吐出する液体の量を抑制したり、予備吐出そのものを不要としたりすることができる。   When the capping means is moved from the separation position to the covering position, moisture evaporates from the discharge port, but if the air in the internal space becomes saturated, drying in the discharge port does not proceed any further. However, if the capping means is moved from the covering position to the separation position after that, the humid air in the internal space is dissipated into the atmosphere, so even if the capping means is moved to the covering position again, Since the air in the enclosing space is as dry as the outside air, the water evaporates from the discharge port. On the other hand, according to the recording apparatus of the present invention, the air moved from the inclusion space before the capping means is moved from the covering position to the separation position, and the air is moved after the capping means is moved from the separation position to the covering position. Return to space. Therefore, the inside space is in a highly humid state and the liquid near the discharge port is prevented from drying. Further, since the drying of the liquid in the discharge port is not promoted, the amount of liquid to be preliminarily discharged can be suppressed, or the preliminary discharge itself can be made unnecessary.

また、本発明においては、前記空気貯留手段が、前記貯留室へと空気を流入させるときに前記内包空間から空気を吸引する吸引手段を有していることが好ましい。これによると、内包空間から貯留室へと吸引によって空気が移動するので、例えば加圧することによって移動する場合と比べて貯留室内への外気の混入を少なくでき、高湿の空気のまま貯留室に退避させることができる。   Moreover, in this invention, it is preferable that the said air storage means has a suction means which attracts | sucks air from the said inclusion space when air is made to flow in into the said storage chamber. According to this, since air moves from the inclusion space to the storage chamber by suction, for example, compared with the case of moving by pressurization, the mixing of outside air into the storage chamber can be reduced, and high humidity air remains in the storage chamber. Can be evacuated.

また、本発明においては、前記吐出領域が一方向に長尺であり、前記空気貯留手段が、前記内包空間から吸引した空気を前記貯留室へと導入する吸引流路を有しており、前記吸引流路と前記内包空間との連通部が前記一方向に関して前記内包空間の一端近傍に配置されていると共に、前記外部連通流路と前記内包空間との連通部が前記一方向に関して前記内包空間の他端近傍に配置されていることが好ましい。これによると、内包空間と吸引流路との連通部が一端に、外部連通流路と内包空間との連通部が他端に配置されているので、他端から外部の空気を取り込みつつ一端から内包空間内の空気を円滑に吸引できる。   In the present invention, the discharge region is elongated in one direction, and the air storage means has a suction channel for introducing air sucked from the inclusion space into the storage chamber, A communication portion between the suction flow path and the internal space is disposed in the vicinity of one end of the internal space with respect to the one direction, and a communication portion between the external communication flow path and the internal space is the internal space with respect to the one direction. It is preferable to arrange | position in the other end vicinity. According to this, since the communication portion between the inclusion space and the suction flow path is arranged at one end and the communication portion between the external communication flow path and the inclusion space is arranged at the other end, Air in the internal space can be sucked smoothly.

また、本発明においては、前記内包空間が、前記一端に向かって先細りに形成されていると共に、前記他端に向かって先細りに形成されていることが好ましい。これによると、吸引流路との連通部が配置された一端に向かって内包空間が先細りに形成されているため、内包空間内の高湿の空気が、滞留を生じることなく貯留室に円滑に吸引される。また、外部連通流路との連通部が配置された他端に向かっても内包空間が先細りに形成されているため、外部連通流路から内包空間へと外部の空気が円滑に導入される。   In the present invention, it is preferable that the internal space is tapered toward the one end and tapered toward the other end. According to this, since the internal space is tapered toward the one end where the communicating portion with the suction channel is disposed, the high-humidity air in the internal space smoothly flows into the storage chamber without causing retention. Sucked. Further, since the internal space is tapered toward the other end where the communication portion with the external communication channel is disposed, external air is smoothly introduced from the external communication channel into the internal space.

また、本発明においては、前記制御手段が、前記内包空間の空気を乱流が発生しないような速さで吸引するように前記空気貯留手段を制御することが好ましい。これによると、内包空間に乱流が発生しないように吸引するので、外部連通流路を通じて内包空間に流入する空気と内包空間に存在する高湿の空気とが混ざりにくく、高湿の空気のみが円滑に貯留室へと吸引されやすい。   In the present invention, it is preferable that the control means controls the air storage means so as to suck the air in the inclusion space at a speed that does not generate turbulent flow. According to this, since suction is performed so that turbulent flow does not occur in the internal space, the air flowing into the internal space through the external communication channel and the high-humidity air existing in the internal space are difficult to mix, and only the high-humidity air is mixed. It is easy to be sucked into the storage chamber smoothly.

また、本発明においては、前記空気貯留手段が、前記貯留室内において変位することで前記貯留室の容積を変化させる変位部材を有していてもよい。これによると、簡易な構成で貯留室へと空気を吸引することができる。   Moreover, in this invention, the said air storage means may have a displacement member which changes the volume of the said storage chamber by displacing in the said storage chamber. According to this, air can be sucked into the storage chamber with a simple configuration.

また、本発明においては、前記空気貯留手段が、前記内包空間から移動した空気を、前記貯留室を介して前記内包空間へと戻すまでに加湿する第1の加湿手段を有していることが好ましい。これによると、加湿した空気を内包空間へと排出できるため、内包空間から貯留室へと空気を移動させた際に高湿な空気を十分に回収できていなかったとしても、内包空間の空気を速やかに高湿な状態にすることができる。   Moreover, in this invention, the said air storage means has a 1st humidification means to humidify the air moved from the said inclusion space until it returns to the said inclusion space via the said storage chamber. preferable. According to this, since the humidified air can be discharged to the inclusion space, even if the humid air cannot be sufficiently recovered when the air is moved from the inclusion space to the storage chamber, the air in the inclusion space is removed. High humidity can be achieved quickly.

また、本発明においては、前記空気貯留手段が、前記内包空間内から移動した空気を前記貯留室へと導入する第1の流路と、前記貯留室の空気を前記第1の加湿手段に導入する第2の流路と、前記第1の加湿手段からの空気を前記内包空間へと導出する第3の流路と、前記内包空間から前記貯留室へ向かう方向に空気を流通させる、前記内包空間と前記貯留室との間に配置された第1の逆止弁と、前記第1の加湿手段から前記内包空間へ向かう方向に空気を流通させる、前記第1の加湿手段と前記内包空間との間に配置された第2の逆止弁とを有していることが好ましい。これによると、貯留室の圧力が小さくなった際、第1及び第2の逆止弁の作用により、第1の流路を通じて内包空間からの空気が貯留室へと流入するが、第3の流路を通じて第1の加湿手段から内包空間へと空気が流出しないようにできる。また、貯留室の圧力が大きくなった際、第1及び第2の逆止弁の作用により、第3の流路を通じて第1の加湿手段からの空気が内包空間へと流出するが、第1の流路を通じて内包空間からの空気が貯留室へと流入しないようにできる。これにより、内包空間の空気を貯留室内に取り込み、その空気を第1の加湿手段によって加湿した後、内包空間へと排出する構成が簡易に実現する。   Moreover, in this invention, the said air storage means introduce | transduces the air which moved from the said inclusion space into the said storage chamber, and introduce | transduces the air of the said storage chamber into the said 1st humidification means. A second flow path that conducts, a third flow path that leads the air from the first humidification means to the inclusion space, and the inclusion that circulates air in a direction from the inclusion space toward the storage chamber A first check valve disposed between the space and the storage chamber, and the first humidifying means and the inclusion space for circulating air in a direction from the first humidification means toward the inclusion space. And a second check valve disposed between the two. According to this, when the pressure in the storage chamber decreases, the air from the inclusion space flows into the storage chamber through the first flow path by the action of the first and second check valves. Air can be prevented from flowing out from the first humidifying means to the internal space through the flow path. In addition, when the pressure in the storage chamber increases, the first and second check valves cause the air from the first humidifying means to flow out into the inclusion space through the third flow path, The air from the inclusion space can be prevented from flowing into the storage chamber through the flow path. Thereby, the structure which takes in the air of an internal space in a storage chamber, humidifies the air by a 1st humidification means, and discharges | emits it to an internal space is implement | achieved easily.

また、本発明においては、前記外部連通流路が、移動する空気を加湿する第2の加湿手段を介して大気と連通していることが好ましい。これによると、外部から内包空間に流入する空気が常に加湿されることになるので、貯留室には確実に高湿状態の空気が貯留されることになる。   In the present invention, it is preferable that the external communication channel is in communication with the atmosphere via a second humidifying means for humidifying the moving air. According to this, air flowing into the internal space from the outside is always humidified, so that highly humid air is reliably stored in the storage chamber.

また、本発明においては、前記外部連通流路を外部に開放する開放状態と前記外部連通流路を閉鎖する閉鎖状態とを選択的に取る弁が設けられており、前記制御手段が、前記弁の状態を切り替えることが好ましい。これによると、必要に応じて内包空間と外部との間で空気をやり取りできる状態と空気をやり取りしない状態とを切り替えることができるので、内包空間と貯留室との空気のやり取りを円滑にしつつキャッピング手段の密閉性を向上することができる。   In the present invention, there is provided a valve that selectively takes an open state in which the external communication channel is opened to the outside and a closed state in which the external communication channel is closed, and the control means includes the valve It is preferable to switch the state. According to this, since it is possible to switch between a state in which air can be exchanged between the inclusion space and the outside and a state in which no air is exchanged as required, capping while smoothing the exchange of air between the inclusion space and the storage chamber The sealing property of the means can be improved.

キャッピング手段を離隔位置から被覆位置へと移動させると、吐出口から水分が蒸発する一方、内包空間の空気が飽和状態となれば、これ以上吐出口内の乾燥が進まない。しかし、この後キャッピング手段を被覆位置から離隔位置へと移動させると、内包空間内の高湿の空気が大気中へと散逸するので、再度キャッピング手段を被覆位置へと移動させても、移動直後における内包空間の空気は大気と同程度に乾燥しているため、やはり吐出口から水分が蒸発する。これに対して、本発明によると、キャッピング手段を被覆位置から離隔位置へと移動させる前に内包空間から移動した空気を、キャッピング手段を離隔位置から被覆位置へと移動させた後に内包空間に戻す。したがって、内包空間内が高湿の状態となり、吐出口付近の液体が乾燥するのが抑制される。また、吐出口内の液体が固化するのを促進させたりしないので、予備吐出する液体の量を抑制したり、予備吐出そのものを不要としたりすることができる。   When the capping means is moved from the separation position to the covering position, moisture evaporates from the discharge port, but if the air in the internal space becomes saturated, drying in the discharge port does not proceed any further. However, if the capping means is moved from the covering position to the separation position after that, the humid air in the internal space is dissipated into the atmosphere, so even if the capping means is moved to the covering position again, Since the air in the enclosing space is as dry as the atmosphere, the water evaporates from the outlet. On the other hand, according to the present invention, the air moved from the inclusion space before the capping means is moved from the covering position to the separation position is returned to the inclusion space after the capping means is moved from the separation position to the covering position. . Therefore, the inside space is in a highly humid state and the liquid near the discharge port is prevented from drying. Further, since the liquid in the discharge port is not promoted to solidify, the amount of liquid to be preliminarily discharged can be suppressed, or the preliminary discharge itself can be made unnecessary.

本発明の一実施の形態である第1の実施形態に係るインクジェットプリンタの内部構成を概略的に示す模式図である。1 is a schematic diagram schematically showing an internal configuration of an ink jet printer according to a first embodiment which is an embodiment of the present invention. 図2(a)はキャッピングユニットの平面図、図2(b)は図2(a)のB−B線断面図であって、移動台に接続された空気チューブや空気タンクを含む図である。2A is a plan view of the capping unit, and FIG. 2B is a cross-sectional view taken along line BB of FIG. 2A, and includes an air tube and an air tank connected to the moving table. . ヘッド及びキャップの一連の動作を示す図である。It is a figure which shows a series of operation | movement of a head and a cap. ヘッドに対するキャップの移動を示す図である。ピストン移動機構の図示は省略されている。It is a figure which shows the movement of the cap with respect to a head. The illustration of the piston moving mechanism is omitted. 図5(a)はキャップの平面図、図5(b)はキャップの正面図である。FIG. 5A is a plan view of the cap, and FIG. 5B is a front view of the cap. 本発明の別の一実施の形態である第2の実施形態において、キャップの内包空間から空気を吸引する様子を示す図である。ピストン移動機構の図示は省略されている。In 2nd Embodiment which is another one embodiment of this invention, it is a figure which shows a mode that air is attracted | sucked from the inclusion space of a cap. The illustration of the piston moving mechanism is omitted. 図6の構成において、キャップの内包空間へと空気を戻す様子を示す図である。ピストン移動機構の図示は省略されている。FIG. 7 is a diagram showing how air is returned to the internal space of the cap in the configuration of FIG. 6. The illustration of the piston moving mechanism is omitted. 本発明のさらに別の一実施の形態である第3の実施形態において、キャップの内包空間から空気を吸引したり、キャップの内包空間へと空気を戻したりする様子を示す図である。ピストン移動機構の図示は省略されている。In 3rd Embodiment which is another one embodiment of this invention, it is a figure which shows a mode that air is attracted | sucked from the inclusion space of a cap, or air is returned to the inclusion space of a cap. The illustration of the piston moving mechanism is omitted.

以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1の実施形態)
図1は、本発明の一実施の形態である第1の実施形態に係るインクジェットプリンタ(以下、プリンタ1)の内部構成を示す模式図である。プリンタ1は、4つのインクジェットヘッド2(以下、ヘッド2)を有するライン式のカラーインクジェットプリンタである。
(First embodiment)
FIG. 1 is a schematic diagram showing an internal configuration of an ink jet printer (hereinafter, printer 1) according to a first embodiment which is an embodiment of the present invention. The printer 1 is a line type color ink jet printer having four ink jet heads 2 (hereinafter, heads 2).

プリンタ1は、ほぼ直方体形状の筐体1aを有している。筐体1aの天板上部には、排紙部15が設けられている。筐体1aの内部空間は、上から順に3つの空間に区分できる。上空間および中空間では、排紙部15に連なる用紙の搬送経路が構成されている。上空間では、用紙の搬送と用紙への画像形成が行われる。中空間では、用紙の収納とその搬出が行われる。下空間は、インク供給源が収納されており、対応するインクジェットヘッド2へインクの供給が行われる。   The printer 1 has a substantially rectangular parallelepiped casing 1a. A paper discharge unit 15 is provided on the top plate of the housing 1a. The internal space of the housing 1a can be divided into three spaces in order from the top. In the upper space and the middle space, a paper conveyance path that is continuous with the paper discharge unit 15 is configured. In the upper space, the sheet is transported and the image is formed on the sheet. In the middle space, the paper is stored and taken out. In the lower space, an ink supply source is accommodated, and ink is supplied to the corresponding inkjet head 2.

上空間には、4つのヘッド2、用紙を搬送する搬送機構16、用紙をガイドするガイド部、ヘッド2の下面(吐出面2a)を保護するキャッピングユニット100等が配置されている。上空間の上部には、これらの機構を含め、プリンタ全体の動作を司る制御部99が配置されている。   In the upper space, four heads 2, a transport mechanism 16 that transports the paper, a guide unit that guides the paper, a capping unit 100 that protects the lower surface (discharge surface 2a) of the head 2, and the like are arranged. A control unit 99 that controls the operation of the entire printer including these mechanisms is disposed in the upper part of the upper space.

4つのヘッド2は、主走査方向(図1の紙面に直交する方向)に長尺なラインヘッドであって、略直方体の外形形状を有する。各ヘッド2は、副走査方向に所定ピッチで並び、ヘッドフレーム9に固定されている。ヘッドフレーム9は、ヘッド移動機構20によって副走査方向に両側から支持されている。ヘッド移動機構20は、制御部99によって制御され、4つのヘッド2をヘッドフレーム9ごと上下に移動させる。   The four heads 2 are long line heads in the main scanning direction (a direction orthogonal to the paper surface of FIG. 1), and have a substantially rectangular parallelepiped outer shape. The heads 2 are arranged at a predetermined pitch in the sub-scanning direction and are fixed to the head frame 9. The head frame 9 is supported from both sides in the sub-scanning direction by the head moving mechanism 20. The head moving mechanism 20 is controlled by the control unit 99 and moves the four heads 2 up and down together with the head frame 9.

以下、副走査方向とは、搬送ユニット21において用紙Pが搬送されるときの搬送方向に平行な方向であり、主走査方向とは、水平面に平行且つ副走査方向に直交する方向であるとする。   Hereinafter, the sub-scanning direction is a direction parallel to the transport direction when the paper P is transported in the transport unit 21, and the main scanning direction is a direction parallel to the horizontal plane and perpendicular to the sub-scanning direction. .

各ヘッド2の下面(吐出面2a)には複数の吐出口が開口している。各吐出面2aからは、画像形成に際して、マゼンタ、シアン、イエロー、ブラックのインクが吐出される。吐出面2aにおいて吐出口が開口した領域である吐出領域2cは、主走査方向に長尺である(図2参照)。   A plurality of ejection openings are opened on the lower surface (ejection surface 2a) of each head 2. From each ejection surface 2a, magenta, cyan, yellow, and black inks are ejected during image formation. A discharge region 2c, which is a region where discharge ports are opened on the discharge surface 2a, is long in the main scanning direction (see FIG. 2).

搬送機構16は、図1に示すように、ベルトローラ6、7および両ローラ6、7間に巻回されたエンドレスの搬送ベルト8に加え、搬送ベルト8の外側に配置されたニップローラ4および剥離プレート5、搬送ベルト8の内側に配置されたテンションローラ10、直方体形状のプラテン18等を有している。   As shown in FIG. 1, the transport mechanism 16 includes a belt roller 6, 7 and an endless transport belt 8 wound between both rollers 6, 7, and a nip roller 4 disposed on the outside of the transport belt 8 and a peeling roller. The plate 5, the tension roller 10 disposed inside the conveyor belt 8, a rectangular parallelepiped platen 18, and the like.

ベルトローラ7は、駆動ローラであって、搬送モータ19によって、図1中時計回りに回転する。このとき、搬送ベルト8は、太矢印に沿って走行する。ベルトローラ6は、従動ローラであって、搬送ベルト8の走行に伴い、図1中時計回りに回転する。ニップローラ4は、ベルトローラ6に対向配置され、前段のガイド部から供給された用紙Pを搬送ベルト8の外周面8aに押さえつける。剥離プレート5は、ベルトローラ7に対向配置され、用紙Pを外周面8aから剥離して後段のガイド部に導く。テンションローラ10は、搬送ベルト8の下側ループを外側に向けて付勢し、搬送ベルト8の弛みを取る。プラテン18は、4つのヘッド2に対向配置され、搬送ベルト8の上側ループを内側から支える。これにより、外周面8aとヘッド2の吐出面2aとの間には、画像形成に適した所定の間隙が形成される。   The belt roller 7 is a driving roller, and is rotated clockwise in FIG. At this time, the conveyor belt 8 travels along the thick arrow. The belt roller 6 is a driven roller and rotates clockwise in FIG. 1 as the transport belt 8 travels. The nip roller 4 is disposed so as to face the belt roller 6 and presses the paper P supplied from the preceding guide portion against the outer peripheral surface 8 a of the transport belt 8. The peeling plate 5 is disposed so as to face the belt roller 7, and peels the paper P from the outer peripheral surface 8a and guides it to the subsequent guide portion. The tension roller 10 urges the lower loop of the conveyor belt 8 toward the outside to remove the slack of the conveyor belt 8. The platen 18 is disposed to face the four heads 2 and supports the upper loop of the conveyor belt 8 from the inside. Thus, a predetermined gap suitable for image formation is formed between the outer peripheral surface 8a and the ejection surface 2a of the head 2.

ガイド部は、搬送機構16を挟んで両側に配置されている。上流側ガイド部(前段のガイド部)は、2つのガイド13a、13bおよび一対の送りローラ14を有する。このガイド部は、給紙ユニット1b(後述)と搬送機構16とを繋ぐ。下流側ガイド部(後段のガイド部)は、2つのガイド29a、29bおよび二対の送りローラ28を有する。このガイド部は、搬送機構16と排紙部15とを繋ぐ。   The guide portions are arranged on both sides of the transport mechanism 16. The upstream guide portion (front guide portion) includes two guides 13 a and 13 b and a pair of feed rollers 14. The guide unit connects a paper feeding unit 1 b (described later) and the transport mechanism 16. The downstream guide portion (rear guide portion) includes two guides 29 a and 29 b and two pairs of feed rollers 28. The guide unit connects the transport mechanism 16 and the paper discharge unit 15.

キャッピングユニット100は、後述の通りヘッド2の吐出面2aを覆って吐出口内のインクの乾燥を防止するものであり、主走査方向に関してヘッド2に隣接して配置されている。   As will be described later, the capping unit 100 covers the ejection surface 2a of the head 2 to prevent the ink in the ejection port from drying, and is disposed adjacent to the head 2 in the main scanning direction.

中空間には、給紙ユニット1bが配置されている。給紙ユニット1bは、給紙トレイ11および給紙ローラ12を有し、給紙トレイ11が筐体1aに着脱可能に装着されている。給紙トレイ11は、上方に開口した箱体であって、複数の用紙Pを収納する。給紙ローラ12は、給紙トレイ11内で最も上方にある用紙Pを送り出し、上流側ガイド部に供給する。   A paper feed unit 1b is arranged in the middle space. The paper feed unit 1b has a paper feed tray 11 and a paper feed roller 12, and the paper feed tray 11 is detachably attached to the housing 1a. The paper feed tray 11 is a box that opens upward, and stores a plurality of papers P. The paper feed roller 12 feeds the uppermost paper P in the paper feed tray 11 and supplies it to the upstream guide unit.

上述したように、上空間および中空間によって、給紙ユニット1bから搬送機構16を介して排紙部15に至る用紙搬送経路が形成されている。印字指令に基づいて、給紙トレイ12から繰り出された用紙Pは、上流側ガイド部を介して搬送機構16に供給される。用紙Pが各ヘッド2の真下を副走査方向に通過する際、順に吐出面2aからインクが吐出されて、用紙P上にカラー画像が形成される。用紙Pは、さらに下流側ガイド部を介して搬送され、上方の開口22から排紙部15に排紙される。   As described above, the paper transport path from the paper feed unit 1b to the paper discharge unit 15 via the transport mechanism 16 is formed by the upper space and the middle space. Based on the print command, the paper P fed from the paper feed tray 12 is supplied to the transport mechanism 16 via the upstream guide unit. When the paper P passes directly below each head 2 in the sub-scanning direction, ink is sequentially ejected from the ejection surface 2a, and a color image is formed on the paper P. The paper P is further conveyed through the downstream guide portion and discharged from the upper opening 22 to the paper discharge portion 15.

下空間には、インクタンクユニット1cが筐体1aに対して着脱可能に配置されている。インクタンクユニット1cには、4つのインクタンク17が並んで収納されている。各インクタンク17からは、インクチューブ(図示せず)を介して、対応するヘッド2にインクが供給される。   In the lower space, the ink tank unit 1c is detachably attached to the housing 1a. Four ink tanks 17 are stored side by side in the ink tank unit 1c. Ink is supplied from each ink tank 17 to the corresponding head 2 via an ink tube (not shown).

以下、キャッピングユニット100の構成について、図2及び図3を参照しつつ詳細に説明する。キャッピングユニット100は、図2(a)に示すように、上面に4つのキャップ110(キャッピング手段)が固定された移動台101と、移動台101を主走査方向に往復移動させる移動台移動機構102とを有している。移動台移動機構102は、移動台101を、主走査方向に関してヘッド2からずれた図3(a)に示す位置(退避位置)と、ヘッド2の下方の図3(c)に示す位置(対向位置)との間で移動させる。   Hereinafter, the configuration of the capping unit 100 will be described in detail with reference to FIGS. 2 and 3. As shown in FIG. 2A, the capping unit 100 includes a moving table 101 having four caps 110 (capping means) fixed on the upper surface, and a moving table moving mechanism 102 that reciprocates the moving table 101 in the main scanning direction. And have. The moving table moving mechanism 102 moves the moving table 101 away from the head 2 in the main scanning direction (retracted position) shown in FIG. 3A and the position below the head 2 shown in FIG. Position).

キャップ110は、移動台101の平坦な上面から上方に突出する突起111を有している。突起111は、平面視において、長い方の辺が主走査方向に沿った平行四辺形の四辺に沿って細長く延びており、平坦な上端を有している。4つの突起111は、副走査方向に沿ってヘッド2と同じピッチで配列されている。移動台101が図3(c)の位置にあるとき、各突起111は、図2(a)に示すように、ヘッド2の吐出領域2cを平面視で取り囲む。突起111は、ゴムなどの弾性材料から形成されている。   The cap 110 has a protrusion 111 that protrudes upward from the flat upper surface of the movable table 101. The projection 111 has a long upper side that is elongated along the four sides of the parallelogram along the main scanning direction in plan view, and has a flat upper end. The four protrusions 111 are arranged at the same pitch as the head 2 along the sub-scanning direction. When the movable table 101 is at the position shown in FIG. 3C, each protrusion 111 surrounds the ejection region 2c of the head 2 in a plan view as shown in FIG. The protrusion 111 is made of an elastic material such as rubber.

突起111の鋭角な方の角部内には、移動台101を鉛直方向に貫通する連通孔112及び113が形成されている。連通孔113は、平行四辺形の対角線方向に関して連通孔112とは反対側に位置している。連通孔112の下面側の開口には、図2(b)に示すように、空気チューブ121(外部連通流路)の一端が接続されている。空気チューブ121は、移動台101が移動してもその動きに追随可能な柔軟性と長さを有している。空気チューブ121の他端は、大気に開放されており、その途中には開閉弁122が設けられている。開閉弁122は、制御部99によって制御されることにより、空気チューブ121内を空気が流通する状態(以下、開放状態とする)と、空気チューブ121内が閉鎖され、空気が流通できない状態(以下、閉鎖状態とする)とに切り替えられる。   In the acute corner of the protrusion 111, communication holes 112 and 113 that penetrate the movable table 101 in the vertical direction are formed. The communication hole 113 is located on the opposite side of the communication hole 112 in the diagonal direction of the parallelogram. As shown in FIG. 2B, one end of an air tube 121 (external communication channel) is connected to the opening on the lower surface side of the communication hole 112. The air tube 121 has a flexibility and a length that can follow the movement of the moving table 101 even if the moving table 101 moves. The other end of the air tube 121 is open to the atmosphere, and an on-off valve 122 is provided in the middle. The on-off valve 122 is controlled by the control unit 99 to be in a state where air flows through the air tube 121 (hereinafter referred to as an open state) and a state where the air tube 121 is closed and air cannot flow (hereinafter referred to as air flow). To be closed).

移動台101の下面における連通孔113の開口には、空気チューブ123(吸引流路)の一端が接続されている。空気チューブ123の他端は、空気タンク124(空気貯留手段)と接続されている。空気タンク124の内部には、空気を貯留する貯留室124aが形成されている。空気チューブ123は、移動台101が移動してもその動きに追随可能な柔軟性と長さを有している。空気タンク124はシリンダ状に構成されており、下方からピストン125(変位部材)が挿入されている。ピストン125は、ピストン移動機構126に連結されている。ピストン移動機構126は、ピストン125を貯留室124aの奥へと向かう方向と、その反対方向とに往復移動させる。制御部99は、ピストン移動機構126を制御してピストン125を変位させることにより、貯留室124aの容積(貯留室124aに貯留可能な空気の容量)を変化させる。   One end of an air tube 123 (suction channel) is connected to the opening of the communication hole 113 on the lower surface of the moving table 101. The other end of the air tube 123 is connected to an air tank 124 (air storage means). Inside the air tank 124, a storage chamber 124a for storing air is formed. The air tube 123 has flexibility and length that can follow the movement of the moving base 101 even if it moves. The air tank 124 is configured in a cylinder shape, and a piston 125 (displacement member) is inserted from below. The piston 125 is connected to the piston moving mechanism 126. The piston moving mechanism 126 reciprocates the piston 125 in the direction toward the back of the storage chamber 124a and in the opposite direction. The control unit 99 controls the piston moving mechanism 126 to displace the piston 125, thereby changing the volume of the storage chamber 124a (the volume of air that can be stored in the storage chamber 124a).

制御部99は、ヘッド移動機構20及び移動台移動機構102を制御することにより、キャップ110とヘッド2とを移動させる。これにより、制御部99は、以下のように、キャップ110をヘッド2に対して相対移動させる。ヘッド2からインクを吐出させる際は、キャップ110が図3(a)に示す位置に配置される。このとき、キャップ110は主走査方向に関してヘッド2から離れた退避位置にある。インクの吐出が終了すると、制御部99は、ヘッド移動機構20を制御し、図3(a)の状態から矢印X1に示すようにヘッド2を上昇させる。これによって、図3(b)に示すように、ヘッド2と搬送機構16との間にキャップ110及び移動台101を挿入可能な隙間が形成される。   The control unit 99 moves the cap 110 and the head 2 by controlling the head moving mechanism 20 and the moving table moving mechanism 102. Accordingly, the control unit 99 moves the cap 110 relative to the head 2 as follows. When the ink is ejected from the head 2, the cap 110 is disposed at the position shown in FIG. At this time, the cap 110 is at a retracted position away from the head 2 in the main scanning direction. When the ink ejection is completed, the control unit 99 controls the head moving mechanism 20 to raise the head 2 as shown by the arrow X1 from the state of FIG. As a result, as shown in FIG. 3B, a gap is formed between the head 2 and the transport mechanism 16 so that the cap 110 and the movable table 101 can be inserted.

そして、制御部99は、移動台移動機構102を制御して、図3(c)に示すヘッド2の直下の対向位置まで、矢印X2に沿って移動台101を水平移動させる。さらに、制御部99は、ヘッド移動機構20を制御し、矢印X3に沿ってヘッド2を降下させ、図3(d)に示すように、吐出面2aを突起111の上端に当接させる。これによって、吐出領域2cが平面視において突起111に取り囲まれ、キャップ110によって被覆される。   Then, the control unit 99 controls the moving table moving mechanism 102 to horizontally move the moving table 101 along the arrow X2 to the facing position directly below the head 2 shown in FIG. Further, the control unit 99 controls the head moving mechanism 20 to lower the head 2 along the arrow X3 and bring the ejection surface 2a into contact with the upper end of the protrusion 111 as shown in FIG. As a result, the ejection region 2 c is surrounded by the protrusion 111 in a plan view and covered with the cap 110.

以上のように、制御部99は、キャップ110をヘッド2に対して相対的に移動させることにより、ヘッド2から離隔した離隔位置(図3(a)〜図3(c)の位置)から、吐出面2aに当接して吐出領域2cを覆う被覆位置(図3(d)の位置)へと移動させる。これとは逆に、キャップ110を被覆位置から離隔位置へと相対移動させる際は、制御部99は、上記と逆の順序で移動台101とヘッド2を移動させる。   As described above, the control unit 99 moves the cap 110 relative to the head 2, so that the control unit 99 moves away from the separated position (the positions in FIGS. 3A to 3C). It moves to the covering position (position of FIG. 3 (d)) that contacts the discharge surface 2a and covers the discharge region 2c. On the contrary, when the cap 110 is relatively moved from the covering position to the separation position, the control unit 99 moves the moving base 101 and the head 2 in the reverse order.

キャップ110が被覆位置にあるとき、キャップ110とヘッド2の吐出面2aとの間には、内包空間110aが形成される。内包空間110aは、図4(a)に示すように、吐出面2a、突起111及び移動台101の上面によって画定される空間である。このとき、吐出領域2cは内包空間110aに覆われるため、吐出口が外気から隔離される。したがって、吐出口から水分が蒸発することによって内包空間110a内が一旦飽和状態になると、それ以上水分が蒸発しない。   When the cap 110 is in the covering position, an internal space 110 a is formed between the cap 110 and the ejection surface 2 a of the head 2. The internal space 110a is a space defined by the ejection surface 2a, the protrusion 111, and the upper surface of the movable table 101, as shown in FIG. At this time, since the discharge region 2c is covered with the internal space 110a, the discharge port is isolated from the outside air. Accordingly, once the interior space 110a is saturated due to the evaporation of moisture from the discharge port, the moisture does not evaporate any more.

しかし、再び印刷処理を実行するなどの際、内包空間110aに高湿の空気が溜まっている状態でキャップ110を被覆位置から離隔させることになるので、内包空間110aの空気がキャップ110外へと散逸する。そして、印刷処理が終了し、キャップ110が再び被覆位置に移動した直後は、内包空間110a内の空気が外気と同じ程度に乾燥している。したがって、キャップ110で吐出領域2cを覆っても、内包空間110a内の空気が水蒸気の飽和状態となるまで、吐出口からの水分蒸発は避けられない。仮に、吐出口が、印刷処理中に殆どインクの吐出をしなかった場合、吐出口内のインクは、この水分蒸発によって吐出特性を損なう程に増粘が進むおそれがある。   However, when the printing process is executed again, the cap 110 is separated from the covering position in a state where the humid air is accumulated in the inner space 110a, so that the air in the inner space 110a is moved out of the cap 110. Dissipate. Then, immediately after the printing process is finished and the cap 110 is moved to the covering position again, the air in the internal space 110a is dried to the same extent as the outside air. Therefore, even if the discharge region 2c is covered with the cap 110, moisture evaporation from the discharge port is inevitable until the air in the internal space 110a is saturated with water vapor. If the ejection port hardly ejects ink during the printing process, the ink in the ejection port may increase in viscosity to such an extent that the ejection characteristics are impaired by this moisture evaporation.

そこで本実施形態では、印刷処理を実行するときなどにキャップ110を移動させる際、制御部99が以下のようにピストン移動機構126及び開閉弁122を制御する。まず、図4(a)のように、キャップ110が被覆位置にあったとする。内包空間110a内は、水蒸気が飽和した状態にある。このとき、制御部99が開閉弁122を開放状態にすると共に、ピストン移動機構126(図4においては不図示)を制御して、矢印X4に沿ってピストン125を下方へと移動させる。このとき、貯留室124aの容積が増大する。これに伴って内包空間110a内の空気が、矢印Y1に示すように、空気チューブ123を通じて貯留室124a内に流入する。このように、ピストン125及びピストン移動機構126は、内包空間110aから貯留室124aへと空気を吸引する吸引手段を構成している。一方、主走査方向に関して連通孔113と反対側では、空気チューブ121を通じて外部の空気が、矢印Y2及びY3に沿って内包空間110aへと流入する。   Therefore, in the present embodiment, when moving the cap 110 when executing a printing process, the control unit 99 controls the piston moving mechanism 126 and the on-off valve 122 as follows. First, it is assumed that the cap 110 is in the covering position as shown in FIG. The interior space 110a is in a state where water vapor is saturated. At this time, the control unit 99 opens the on-off valve 122 and controls the piston moving mechanism 126 (not shown in FIG. 4) to move the piston 125 downward along the arrow X4. At this time, the volume of the storage chamber 124a increases. Along with this, the air in the internal space 110a flows into the storage chamber 124a through the air tube 123 as indicated by the arrow Y1. Thus, the piston 125 and the piston moving mechanism 126 constitute suction means for sucking air from the internal space 110a to the storage chamber 124a. On the other hand, on the side opposite to the communication hole 113 in the main scanning direction, external air flows through the air tube 121 into the internal space 110a along the arrows Y2 and Y3.

このように、キャップ110が被覆位置から離隔する前に、高湿の空気が貯留室124a内に収容される。その後、図4(b)に示すようにキャップ110がヘッド2から離隔しても、貯留室124a内には高湿の空気が保管されている。このとき、貯留室124aにおける空気の保管量は、少なくとも内包空間110aの占める体積と等量であればよく、本実施の形態では、開閉弁122から内包空間110aを介して空気チューブ123と貯留室124aとの接続部までの流路の占める体積に等量とされている。   Thus, before the cap 110 leaves | separates from a covering position, highly humid air is accommodated in the storage chamber 124a. Thereafter, even when the cap 110 is separated from the head 2 as shown in FIG. 4B, high-humidity air is stored in the storage chamber 124a. At this time, the storage amount of air in the storage chamber 124a may be at least equal to the volume occupied by the internal space 110a. In the present embodiment, the air tube 123 and the storage chamber are connected from the opening / closing valve 122 via the internal space 110a. The volume occupied by the flow path up to the connection with 124a is equal.

そして、印刷処理が終了した後に、図4(c)に示すようにキャップ110が再び被覆位置に移動した場合、制御部99が開閉弁122を開放状態にする。これと共に、ピストン移動機構126を制御して、矢印X5に沿ってピストン125を上方へと移動させる。ピストン125の移動によって、貯留室124aの容積が減少する。これに伴って貯留室124aの空気が、矢印Y4に示すように、空気チューブ123を通じて内包空間110a内に流入する。一方、主走査方向に関して空気チューブ123の接続側とは反対側では、矢印Y5及びY6に示すように、内包空間110aの空気が空気チューブ121を通じて外部へと流出する。ピストン125が最上方の位置まで到達すると、制御部99は開閉弁122を閉鎖状態にする。以上により、貯留室124a内に貯留されていた高湿の空気が内包空間110aに戻されると共に、開閉弁122により外部の空気が内包空間110a内へと侵入するのが防止される。   Then, after the printing process is completed, when the cap 110 moves to the covering position again as shown in FIG. 4C, the control unit 99 opens the on-off valve 122. At the same time, the piston moving mechanism 126 is controlled to move the piston 125 upward along the arrow X5. Due to the movement of the piston 125, the volume of the storage chamber 124a decreases. Along with this, the air in the storage chamber 124a flows into the inclusion space 110a through the air tube 123 as indicated by an arrow Y4. On the other hand, on the side opposite to the connection side of the air tube 123 in the main scanning direction, the air in the internal space 110a flows out through the air tube 121 as indicated by arrows Y5 and Y6. When the piston 125 reaches the uppermost position, the control unit 99 closes the on-off valve 122. As described above, the high-humidity air stored in the storage chamber 124a is returned to the internal space 110a, and the open / close valve 122 prevents external air from entering the internal space 110a.

ところで、内包空間110aと貯留室124aとの間で空気を移動する際、ピストン125の移動速度が大きすぎると、内包空間110a内に乱流が発生して、内包空間110a内の空気が攪拌されるおそれがある。この場合、例えば内包空間110a内に流入した外気が、内包空間110a内に存在した高湿の空気と混ざり合うことにより、貯留室124aへと収容する空気に乾燥した外気が混入しやすくなる。あるいは、内包空間110aに戻された高湿の空気が、内包空間110a内の乾燥した空気と混ざり合い、連通孔112から漏れ出しやすくなる。そこで、本実施形態の制御部99は、内包空間110a内に乱流が発生しないような速さでピストン125が移動するように、ピストン移動機構126を制御する。   By the way, when moving the air between the inclusion space 110a and the storage chamber 124a, if the moving speed of the piston 125 is too high, a turbulent flow is generated in the inclusion space 110a, and the air in the inclusion space 110a is agitated. There is a risk. In this case, for example, the outside air that has flowed into the internal space 110a is mixed with the high-humidity air that is present in the internal space 110a, so that the dry external air is easily mixed into the air stored in the storage chamber 124a. Alternatively, the high-humidity air returned to the internal space 110 a is mixed with the dry air in the internal space 110 a and easily leaks from the communication hole 112. Therefore, the control unit 99 of the present embodiment controls the piston moving mechanism 126 so that the piston 125 moves at such a speed that turbulent flow does not occur in the internal space 110a.

以下は、内包空間110a内に乱流が発生しないようにピストン125を移動させるための一実施例である。この実施例では、図5(a)に示す内包空間110aの幅Wが2.5*10−2m(25mm)であり、図5(b)に示す内包空間110aの深さDが2*10−3m(2mm)であるとする。また、乱流と層流の境界となるレイノルズ数を2300とする。このとき、内包空間110a内の気流の速さをU[m/s]とし、気温が常温20℃であるときの空気の動粘度νを1.0*10−6/sとすると、レイノルズ数Re=U*D/νが成り立つことから、U=2300*1.0*10−6/(2*10−3)=1.15[m/s]となる。なお、気流の方向に直交する内包空間110aの中央部の断面形状が横(W)2.5*10−2m・縦(D)2*10−3mの長方形であることから、代表長さをD=2*10−3mとした。気流の速さU=1.15[m/s]に対応する連通孔113からの吸引流量Qは、Q=U*D*W=1.15*2.5*10−2*2*10−3=5.75*10−5/s=57.5ml/sである。 The following is an example for moving the piston 125 so that turbulent flow does not occur in the internal space 110a. In this embodiment, the width W of the internal space 110a shown in FIG. 5 (a) is 2.5 * 10 −2 m (25 mm), and the depth D of the internal space 110a shown in FIG. 5 (b) is 2 *. It is assumed that it is 10 −3 m (2 mm). The Reynolds number that becomes the boundary between turbulent flow and laminar flow is set to 2300. At this time, when the velocity of the air flow in the inclusion space 110a is U [m / s], and the kinematic viscosity ν of air when the air temperature is 20 ° C. is 1.0 * 10 −6 m 2 / s, Since the Reynolds number Re = U * D / ν holds, U = 2300 * 1.0 * 10 −6 / (2 * 10 −3 ) = 1.15 [m / s]. In addition, since the cross-sectional shape of the central part of the inclusion space 110a orthogonal to the direction of the airflow is a rectangle of horizontal (W) 2.5 * 10 −2 m and vertical (D) 2 * 10 −3 m, the representative length The thickness was set to D = 2 * 10 −3 m. The suction flow rate Q from the communication hole 113 corresponding to the air velocity U = 1.15 [m / s] is Q = U * D * W = 1.15 * 2.5 * 10 −2 * 2 * 10. −3 = 5.75 * 10 −5 m 3 /s=57.5 ml / s.

したがって、本実施例では、連通孔113を通じて貯留室124aと内包空間110aとの間で移動する空気の流量が57.5ml/s未満となるようにピストン125を移動させた場合、内包空間110a内に乱流が発生しないこととなる。実際は、代表長さの取り方の違いや乱流と層流の境界となるレイノルズ数の取り方の違いによって乱流の影響を受けることとなるが、大部分の高湿空気を貯留室124a内に収容し、あるいは内包空間110a内に充填することができる。さらに乱流の影響を抑えるには、連通孔113を通じた空気の流量が57.5ml/s未満となる速さよりも十分に小さい速さでピストン125を移動させることがより好ましい。このとき、内包空間110a内に乱流が確実に発生しない速さの実測値に基づいて、ピストン125の速さが設定されてもよい。   Therefore, in this embodiment, when the piston 125 is moved so that the flow rate of the air moving between the storage chamber 124a and the internal space 110a through the communication hole 113 is less than 57.5 ml / s, the internal space 110a Therefore, no turbulent flow will occur. Actually, it is affected by turbulent flow due to the difference in the representative length and the difference in the Reynolds number as the boundary between the turbulent flow and the laminar flow. Or can be filled into the internal space 110a. In order to further suppress the influence of turbulent flow, it is more preferable to move the piston 125 at a speed sufficiently lower than the speed at which the air flow rate through the communication hole 113 is less than 57.5 ml / s. At this time, the speed of the piston 125 may be set based on a measured value of a speed at which turbulent flow does not occur reliably in the internal space 110a.

以上説明した第1の実施形態によると、キャップ110を被覆位置から離隔位置へと移動させる前に、内包空間110aの空気を貯留室124aへと吸引する。これにより、内包空間110aの高湿な空気を貯留室124aへと一旦退避させておく。そして、再びキャップ110を被覆位置へと移動させた後に、貯留室124a内の高湿な空気を速やかに内包空間110aへと戻す。これにより、キャップ110によって吐出面2aを保護する間、吐出口内のインクから内包空間110aへと水分が蒸発するのが抑制される。吐出口での増粘が進みにくいことから、各吐出口の吐出特性が長期的に維持される。仮に、強制的な特性の回復処理が必要となっても、無駄に捨てるインク量を抑えることができる。   According to the first embodiment described above, the air in the internal space 110a is sucked into the storage chamber 124a before the cap 110 is moved from the covering position to the separation position. Thereby, the highly humid air in the internal space 110a is temporarily retracted to the storage chamber 124a. Then, after the cap 110 is again moved to the covering position, the humid air in the storage chamber 124a is quickly returned to the inclusion space 110a. Thereby, while the discharge surface 2a is protected by the cap 110, the evaporation of moisture from the ink in the discharge port to the internal space 110a is suppressed. Since the thickening at the discharge port is difficult to proceed, the discharge characteristic of each discharge port is maintained for a long time. Even if a forced recovery process is required, it is possible to reduce the amount of ink that is wasted.

また、キャップ110の突起111が平面視で平行四辺形の形状を有しており、平行四辺形の2つの鋭角のうち、一方の付近に連通孔112が、他方の付近に連通孔113が配置されている。これにより、内包空間110aに対して、一方からは外気を導入しつつ他方からは高湿な空気を吸引することが円滑に行える。また、連通孔112及び113が、平行四辺形の鋭角内に配置されている。つまり、連通孔112及び113に向かって内包空間110aが先細りになっている。このため、内包空間110a内に空気の滞留を生じさせることなく、連通孔112及び113に向かって空気を円滑に流通させることができると共に、連通孔112及び113から空気を円滑に導入することができる。   Further, the projection 111 of the cap 110 has a parallelogram shape in plan view, and a communication hole 112 is disposed near one of the two acute angles of the parallelogram, and a communication hole 113 is disposed near the other. Has been. Thereby, with respect to the internal space 110a, it is possible to smoothly suck in high-humidity air from one side while introducing outside air from the other side. Further, the communication holes 112 and 113 are disposed within the acute angle of the parallelogram. That is, the internal space 110a is tapered toward the communication holes 112 and 113. For this reason, air can be smoothly circulated toward the communication holes 112 and 113 without causing air retention in the internal space 110a, and air can be smoothly introduced from the communication holes 112 and 113. it can.

さらに、上記の実施例のように、内包空間110aに乱流が発生しないように空気を流通させることにより、外部の空気と内包空間110aの空気とが混ざり合うのを抑制できる。このため、内包空間110aの高湿の空気を貯留室124aへと吸引する際、吸引する空気に外部の空気が混入しにくくなり、貯留室124aに退避した高湿の空気を内包空間110aに戻す際、高湿の空気が外部へと漏れ出しにくくなる。   Further, as in the above-described embodiment, the air is circulated so that no turbulent flow is generated in the internal space 110a, so that it is possible to suppress mixing of the external air and the air in the internal space 110a. For this reason, when the high-humidity air in the internal space 110a is sucked into the storage chamber 124a, external air is less likely to be mixed into the sucked air, and the high-humidity air that has been retreated into the storage chamber 124a is returned to the internal space 110a. At this time, it becomes difficult for high-humidity air to leak out.

(第2の実施形態)
以下、本発明の別の一実施形態である第2の実施形態について説明する。第2の実施形態において第1の実施形態との違いは、キャッピングユニットに関する構成のみである。以下においては第1の実施形態と同様の構成には同一の符号を付し、その説明を適宜省略する。
(Second Embodiment)
The second embodiment, which is another embodiment of the present invention, will be described below. The difference between the second embodiment and the first embodiment is only the configuration related to the capping unit. In the following, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted as appropriate.

第2の実施形態のキャッピングユニット200は、図6(a)に示すように、キャップ110と、連通孔112に接続された空気チューブ121とを有している。空気チューブ121には開閉弁122が設けられており、制御部99が開閉弁122を制御することにより、空気チューブ121が外部に対して開放された状態と空気チューブ121が閉鎖された状態とが切り替えられる。   The capping unit 200 of the second embodiment has a cap 110 and an air tube 121 connected to the communication hole 112 as shown in FIG. The air tube 121 is provided with an on-off valve 122, and the control unit 99 controls the on-off valve 122 so that the air tube 121 is opened to the outside and the air tube 121 is closed. Can be switched.

連通孔113には、空気チューブ223(第1の流路)を介して空気タンク224が接続されている。内包空間110aと空気タンク224内の貯留室224aとは、空気チューブ223を通じて互いに連通している。空気タンク224は、空気タンク124と同様にシリンダ状に構成されており、下方からピストン125が挿入されている。ピストン125は、ピストン移動機構126(図6及び図7においては不図示)に連結されており、ピストン移動機構126によって貯留室124aの奥へと向かう方向とその反対方向とに往復移動される。   An air tank 224 is connected to the communication hole 113 via an air tube 223 (first flow path). The internal space 110 a and the storage chamber 224 a in the air tank 224 communicate with each other through the air tube 223. The air tank 224 is configured in a cylindrical shape like the air tank 124, and a piston 125 is inserted from below. The piston 125 is connected to a piston moving mechanism 126 (not shown in FIGS. 6 and 7), and is reciprocated by the piston moving mechanism 126 in the direction toward the back of the storage chamber 124a and in the opposite direction.

空気チューブ223と貯留室224aとの連通部には逆止弁231が設けられている。逆止弁231は、図示しない付勢部材により連通部に押し付けられており、連通部を封鎖している(図6(a)、図7(a)参照)。ここで、空気チューブ223側の圧力が貯留室224a側の圧力より所定の大きさだけ大きくなると、逆止弁231に作用する圧力差が付勢部材の付勢力を上回り、逆止弁231が貯留室224a側へと移動する。これにより連通部が開放され、空気チューブ223と貯留室224aとが連通した状態となる(図6(b)参照)。   A check valve 231 is provided at a communication portion between the air tube 223 and the storage chamber 224a. The check valve 231 is pressed against the communicating portion by an urging member (not shown) and blocks the communicating portion (see FIGS. 6A and 7A). Here, when the pressure on the air tube 223 side becomes larger than the pressure on the storage chamber 224a side by a predetermined magnitude, the pressure difference acting on the check valve 231 exceeds the urging force of the urging member, and the check valve 231 is stored. It moves to the chamber 224a side. Thereby, a communication part is open | released and it will be in the state which the air tube 223 and the storage chamber 224a connected (refer FIG.6 (b)).

空気タンク224は、別のタンクである加湿タンク226(第1の加湿手段)と空気チューブ227(第2の流路)を介して接続されている。貯留室224aは、空気チューブ227を通じて加湿タンク226内の加湿室226aと連通している。この加湿室226a内には、水Wtが貯留されている。空気チューブ227の下端は、水面下に配置されている。したがって、空気タンク224から空気チューブ227を介して加湿タンク226へと流入した空気は、まず水中を通って加湿される。   The air tank 224 is connected to a humidifying tank 226 (first humidifying means), which is another tank, via an air tube 227 (second flow path). The storage chamber 224a communicates with the humidification chamber 226a in the humidification tank 226 through the air tube 227. Water Wt is stored in the humidification chamber 226a. The lower end of the air tube 227 is disposed below the water surface. Therefore, the air that has flowed from the air tank 224 into the humidification tank 226 via the air tube 227 is first humidified through the water.

加湿タンク226は、空気チューブ228(第3の流路)を介して空気チューブ223の途中部とも接続されている。加湿室226aは、空気チューブ228を通じて空気チューブ223と連通している。空気チューブ223と空気チューブ228との連通部には、逆止弁232が設けられている。逆止弁232は、図示しない付勢部材により連通部に押し付けられており、連通部を封鎖している(図6(a)〜図7(a)参照)。ここで、空気チューブ228側の圧力が空気チューブ223側の圧力より所定の大きさだけ大きくなると、逆止弁232に作用する圧力差が付勢部材の付勢力を上回り、逆止弁232は空気チューブ223側へと移動する。これにより連通部が開放され、空気チューブ223と空気チューブ228とが連通した状態となる(図7(b)参照)。   The humidification tank 226 is also connected to the middle part of the air tube 223 via the air tube 228 (third flow path). The humidification chamber 226 a communicates with the air tube 223 through the air tube 228. A check valve 232 is provided at a communication portion between the air tube 223 and the air tube 228. The check valve 232 is pressed against the communicating portion by an urging member (not shown) and blocks the communicating portion (see FIGS. 6A to 7A). Here, when the pressure on the air tube 228 side becomes larger than the pressure on the air tube 223 side by a predetermined magnitude, the pressure difference acting on the check valve 232 exceeds the urging force of the urging member, and the check valve 232 Move to the tube 223 side. As a result, the communication portion is opened, and the air tube 223 and the air tube 228 are in communication (see FIG. 7B).

本実施形態においては、制御部99が、ピストン移動機構126及び開閉弁122を以下のように制御する。まず、図6(a)のように、キャップ110が被覆位置にあって、内包空間110a内が外部より高湿の状態、例えば、水蒸気量が飽和しているとする。この状態から、制御部99が、開閉弁122を開放状態にすると共に、ピストン移動機構126を制御して、図6(b)の矢印X6に沿ってピストン125を下方へと移動させる。これにより貯留室224a内の圧力が所定の大きさまで下がり、逆止弁231が貯留室224a側へと移動して、空気チューブ223と貯留室224aとが連通する。これに伴って内包空間110aの空気が、矢印Y6に示すように、空気チューブ223を通じて貯留室224a内へと流入する。一方、外部からの空気が、空気チューブ121を矢印Y7及びY8に沿って、内包空間110aへと流入する。   In the present embodiment, the control unit 99 controls the piston moving mechanism 126 and the on-off valve 122 as follows. First, as shown in FIG. 6A, it is assumed that the cap 110 is in the covering position, and the internal space 110a is humid from the outside, for example, the amount of water vapor is saturated. From this state, the control unit 99 opens the on-off valve 122 and controls the piston moving mechanism 126 to move the piston 125 downward along the arrow X6 in FIG. As a result, the pressure in the storage chamber 224a decreases to a predetermined magnitude, the check valve 231 moves toward the storage chamber 224a, and the air tube 223 and the storage chamber 224a communicate with each other. Along with this, the air in the internal space 110a flows into the storage chamber 224a through the air tube 223 as indicated by an arrow Y6. On the other hand, the air from the outside flows into the inclusion space 110a along the air tube 121 along the arrows Y7 and Y8.

ピストン125が下方へと移動する間、空気チューブ228内の圧力は、空気チューブ223内より小さいか、せいぜい同程度である。このため、逆止弁232は、連通部を封鎖した状態に留まる。したがって、貯留室224a内には内包空間110aから流入する空気のみが収容されることになる。   While the piston 125 moves downward, the pressure in the air tube 228 is less than or at most about the same as in the air tube 223. For this reason, the check valve 232 remains in a state where the communication portion is blocked. Therefore, only the air flowing in from the internal space 110a is accommodated in the storage chamber 224a.

制御部99がピストン125の移動を停止すると、空気チューブ223側と貯留室224a側との圧力差が小さくなり、やがて逆止弁231がこれらの間の連通部を封鎖する。これによって、図7(a)に示すように、貯留室224a内の空気が、逆止弁231及び232によって、外部へと漏れ出さないように保持される。この状態になると、制御部99が、ヘッド2を被覆位置から上方に移動させ、キャップ110を退避位置に移動させる。   When the control unit 99 stops the movement of the piston 125, the pressure difference between the air tube 223 side and the storage chamber 224a side becomes small, and the check valve 231 eventually blocks the communication part between them. Accordingly, as shown in FIG. 7A, the air in the storage chamber 224a is held by the check valves 231 and 232 so as not to leak to the outside. In this state, the control unit 99 moves the head 2 upward from the covering position and moves the cap 110 to the retracted position.

その後、図7(b)に示すように、キャップ110を再び被覆状態にした場合は、制御部99が速やかに、開閉弁122を開放状態にすると共に、ピストン移動機構126を制御して、矢印X7に沿ってピストン125を上方へと移動させる。これに伴って貯留室224a内の圧力が上がるので、逆止弁231は連通部を封鎖した状態を維持する一方、貯留室224a内の空気が、矢印Y9及びY10に示すように、空気チューブ227を介して加湿室226aへと流入する。加湿室226a内に流入した空気は水中を通って加湿され、さらに矢印Y11に沿って空気チューブ228へと流入する。これにより、空気チューブ228内の圧力が所定の大きさまで増大するので、逆止弁232が空気チューブ223側へと移動し、加湿された空気が空気チューブ223へと流入する。さらに、加湿された空気は、矢印Y12に示すように、空気チューブ223から内包空間110aへと流出する。一方、内包空間110aの空気が、空気チューブ121を矢印Y13及びY14に沿って、外部へと流出する。ピストン125が最上方の位置まで到達すると、制御部99は開閉弁122を閉鎖状態にする。   Thereafter, as shown in FIG. 7B, when the cap 110 is again in the covering state, the control unit 99 quickly opens the on-off valve 122 and controls the piston moving mechanism 126 to move the arrow. The piston 125 is moved upward along X7. Accordingly, the pressure in the storage chamber 224a increases, so that the check valve 231 maintains the state where the communication portion is sealed, while the air in the storage chamber 224a is air tube 227 as indicated by arrows Y9 and Y10. Flows into the humidification chamber 226a. The air that has flowed into the humidifying chamber 226a is humidified through the water, and further flows into the air tube 228 along the arrow Y11. Thereby, since the pressure in the air tube 228 increases to a predetermined magnitude, the check valve 232 moves to the air tube 223 side, and the humidified air flows into the air tube 223. Further, the humidified air flows out from the air tube 223 to the internal space 110a as indicated by an arrow Y12. On the other hand, the air in the internal space 110a flows out of the air tube 121 along the arrows Y13 and Y14. When the piston 125 reaches the uppermost position, the control unit 99 closes the on-off valve 122.

ピストン125が上方へと移動する間、空気チューブ223内は貯留室224a内より圧力が小さいか、せいぜい同程度の圧力である。このため、逆止弁231は、連通部を封鎖した状態に留まる。したがって、内包空間110aには、加湿された空気が確実に充填されることになる。   While the piston 125 moves upward, the pressure in the air tube 223 is lower than that in the storage chamber 224a or at most the same pressure. For this reason, the check valve 231 remains in a state where the communication portion is blocked. Therefore, the humidified air is reliably filled in the internal space 110a.

以上説明した第2の実施形態によると、内包空間110aの空気を貯留室224aへと取り込んだ後、その空気を内包空間110aへと戻す前に加湿タンク226を通して加湿する。したがって、十分に湿度を含んだ空気を内包空間110aに戻すことができる。   According to the second embodiment described above, after the air in the internal space 110a is taken into the storage chamber 224a, the air is humidified through the humidification tank 226 before returning to the internal space 110a. Therefore, sufficiently humidified air can be returned to the internal space 110a.

(第3の実施形態)
以下、本発明のさらに別の一実施形態である第3の実施形態について説明する。第3の実施形態において第1の実施形態との違いは、キャッピングユニットに関する構成のみである。以下においては第1の実施形態と同様の構成には同一の符号を付し、その説明を適宜省略する。
(Third embodiment)
Hereinafter, a third embodiment, which is still another embodiment of the present invention, will be described. The difference between the third embodiment and the first embodiment is only the configuration related to the capping unit. In the following, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted as appropriate.

第3の実施形態のキャッピングユニット300は、図8(a)に示すように、キャップ110と、空気チューブ223を介して連通孔113に接続された空気タンク124及びピストン125を有している。ピストン125は、ピストン移動機構126(図8においては不図示)に連結されている。   As shown in FIG. 8A, the capping unit 300 of the third embodiment includes a cap 110, an air tank 124 and a piston 125 connected to the communication hole 113 through the air tube 223. The piston 125 is connected to a piston moving mechanism 126 (not shown in FIG. 8).

連通孔112には、空気チューブ321を介して加湿タンク326(第2の加湿手段)が接続されている。加湿室326a内には水Wtが貯留されている。内包空間110aと加湿室326aとは、空気チューブ321を通じて互いに連通している。加湿室326aは、空気チューブ327及び328を介して、外部と連通可能である。空気チューブ327の下端は加湿室326a内で水面下に配置されているが、空気チューブ328の下端は加湿室326a内に挿入されていない。空気チューブ327及び328には、逆止弁331及び332が設けられている。逆止弁331は、外部から空気チューブ327を通じて加湿室326a内へ向かう方向にのみ空気を流通させる。逆止弁332は、加湿室326aから空気チューブ328を通じて外部へ向かう方向にのみ空気を流通させる。   A humidification tank 326 (second humidification means) is connected to the communication hole 112 via an air tube 321. Water Wt is stored in the humidification chamber 326a. The internal space 110a and the humidification chamber 326a communicate with each other through the air tube 321. The humidification chamber 326a can communicate with the outside through the air tubes 327 and 328. The lower end of the air tube 327 is disposed below the water surface in the humidification chamber 326a, but the lower end of the air tube 328 is not inserted into the humidification chamber 326a. The air tubes 327 and 328 are provided with check valves 331 and 332. The check valve 331 circulates air only in the direction from the outside through the air tube 327 toward the humidification chamber 326a. The check valve 332 circulates air only in the direction from the humidification chamber 326a to the outside through the air tube 328.

この構成において、図8(a)に示すように、制御部99がピストン移動機構126を制御し、矢印X8に沿ってピストン125を下方へと移動させると、内包空間110aの空気が矢印Y15に沿って貯留室124aへと流入する。これにより、内包空間110a内の高湿の空気が、貯留室124aに収容される。加湿室326aからは、加湿された空気が矢印Y16に沿って内包空間110aに流入することになる。加湿室326aからの空気が貯留室124aに流入する態様であっても、乾燥した外気の混入はないので、貯留室124a内の空気の湿度が殆ど低下することがない。なお、このとき、加湿室326aには、内包空間110aに流出してしまう空気に代わって、空気チューブ327から外気が流入する。外気は、乾燥していても、加湿室326a内に流入するとき加湿されるので、貯留室124aには、加湿された空気のみが収容されることになる。   In this configuration, as shown in FIG. 8A, when the control unit 99 controls the piston moving mechanism 126 and moves the piston 125 downward along the arrow X8, the air in the inclusion space 110a is changed to the arrow Y15. And flows into the storage chamber 124a. Thereby, the humid air in the internal space 110a is accommodated in the storage chamber 124a. From the humidification chamber 326a, the humidified air flows into the inclusion space 110a along the arrow Y16. Even in a mode in which the air from the humidification chamber 326a flows into the storage chamber 124a, the humidity of the air in the storage chamber 124a hardly decreases because there is no mixing of dry outside air. At this time, outside air flows into the humidifying chamber 326a from the air tube 327 instead of the air that flows out to the internal space 110a. Even if the outside air is dry, it is humidified when it flows into the humidification chamber 326a, so that only the humidified air is accommodated in the storage chamber 124a.

この後、ヘッド2からキャップ110が離隔し、再び被覆状態に戻った場合には、制御部99がピストン移動機構126を制御し、図8(c)の矢印X9に沿ってピストン125を上方に移動させる。これにより、貯留室124aに退避されていた高湿の空気が、矢印Y18に示すように内包空間110aへと戻る。内包空間110aの空気は、矢印Y19に沿って加湿室326aへと流入する。加湿室326a内の空気は、逆止弁331及び332の作用により、空気チューブ328から外部へと流出するが、空気チューブ327からは流出しない。加湿室326a内の空気は、水中を通ることなく容易に外部へと流出する。そのため、吐出口に形成されたインクのメニスカスを破壊することがない。   Thereafter, when the cap 110 is separated from the head 2 and returns to the covering state again, the control unit 99 controls the piston moving mechanism 126 and moves the piston 125 upward along the arrow X9 in FIG. Move. Thereby, the high-humidity air evacuated to the storage chamber 124a returns to the inclusion space 110a as indicated by an arrow Y18. The air in the internal space 110a flows into the humidification chamber 326a along the arrow Y19. The air in the humidification chamber 326 a flows out from the air tube 328 to the outside by the action of the check valves 331 and 332, but does not flow out from the air tube 327. The air in the humidification chamber 326a flows out easily without passing through the water. Therefore, the ink meniscus formed at the ejection port is not destroyed.

以上説明した第3の実施形態によると、内包空間110aの高湿の空気を貯留室124aへと吸引する際、外部の空気が一旦加湿されてから内包空間110aへと流入する。つまり、外部の空気が内包空間110a内に流入する際は常に加湿されてからとなるので、貯留室124a内には高湿の空気が確実に貯留される。   According to the third embodiment described above, when the humid air in the internal space 110a is sucked into the storage chamber 124a, external air is once humidified and then flows into the internal space 110a. That is, since external air is always humidified when it flows into the internal space 110a, high-humidity air is reliably stored in the storage chamber 124a.

<変形例>
以上は、本発明の好適な実施形態についての説明であるが、本発明は上述の実施形態に限られるものではなく、課題を解決するための手段に記載された範囲の限りにおいて様々な変更が可能なものである。
<Modification>
The above is a description of a preferred embodiment of the present invention, but the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made within the scope described in the means for solving the problem. It is possible.

例えば、上述の実施形態では、内包空間110aと貯留室124a等との間で空気を移動するのと同時に、外部と内包空間110aとの間でも空気を移動している。この場合の「外部の空気」は、外気であってもよいし、別の空気タンク内の空気であってもよい。要は、内包空間110aと内包空間110aの外部との空気のやりとりが行われればよい。   For example, in the above-described embodiment, air is moved between the external space and the internal space 110a at the same time as the air is moved between the internal space 110a and the storage chamber 124a. The “external air” in this case may be outside air or air in another air tank. In short, it is sufficient that air is exchanged between the internal space 110a and the external of the internal space 110a.

また、上述の実施形態では、ピストン125を移動させることにより、内包空間110aの空気が貯留室124a等へ吸引されている。しかし、貯留室124aへの空気の移動が加圧によってなされてもよい。例えば、連通孔112側に加圧用のシリンダやポンプを接続し、これによって連通孔112側から内包空間110aへと空気を送り込むことにより、反対側の連通孔113から貯留室124aへと空気を移動させてもよい。また、ピストン125の代わりに吸引ポンプを用いて内包空間110aの空気を貯留室124aへと吸引してもよい。なお、加圧により貯留室124aへと空気を移動させる場合は、吸引によって貯留室124aへと空気を移動させる場合と比べて、内包空間110a内の空気に外気が混入しやすい。このため、加湿室を介して空気を送り込むとよい。   In the above-described embodiment, the piston 125 is moved to suck the air in the internal space 110a into the storage chamber 124a and the like. However, the movement of air to the storage chamber 124a may be performed by pressurization. For example, by connecting a pressurizing cylinder or pump to the communication hole 112 side and thereby sending air from the communication hole 112 side to the internal space 110a, the air is moved from the communication hole 113 on the opposite side to the storage chamber 124a. You may let them. Further, air in the internal space 110a may be sucked into the storage chamber 124a using a suction pump instead of the piston 125. In addition, when moving air to the storage chamber 124a by pressurization, compared with the case where air is moved to the storage chamber 124a by suction | attraction, external air tends to mix in the air in the inclusion space 110a. For this reason, it is good to send air through a humidification chamber.

また、上述の実施形態では、ヘッド2を鉛直方向に移動するヘッド移動機構20と移動台101を水平方向に移動する移動台移動機構102により、キャップ110をヘッド2に対して相対移動するキャップ移動手段が構成されている。しかし、ヘッド2に対してキャップ110を相対移動させる具体的な構成はどのようなものでもよい。例えば、ヘッド2は固定したままキャップ110のみを移動させる構成であってもよいし、その逆であってもよい。また、ヘッド2を水平移動させる移動機構や、キャップ110を鉛直移動させる移動機構が設けられていてもよい。   In the above-described embodiment, the cap movement that moves the cap 110 relative to the head 2 by the head moving mechanism 20 that moves the head 2 in the vertical direction and the moving table moving mechanism 102 that moves the moving table 101 in the horizontal direction. Means are configured. However, any specific configuration for moving the cap 110 relative to the head 2 may be used. For example, the head 2 may be configured to move only the cap 110 while being fixed, or vice versa. Further, a moving mechanism that horizontally moves the head 2 and a moving mechanism that vertically moves the cap 110 may be provided.

また、第1〜第3の実施形態の各構成は互いに組み合わせ可能である。例えば、第2及び第3の実施形態の加湿タンク226と加湿タンク326は、それぞれの実施形態においていずれか一方のみが設けられているが、両方が同じ実施形態として設けられてもよい。また、第2の実施形態や第3の実施形態の逆止弁が、第1の実施形態に適宜設けられてもよい。   The configurations of the first to third embodiments can be combined with each other. For example, only one of the humidification tank 226 and the humidification tank 326 of the second and third embodiments is provided in each embodiment, but both may be provided as the same embodiment. Further, the check valve of the second embodiment or the third embodiment may be appropriately provided in the first embodiment.

また、上述の実施形態では、内包空間110aを外部へと連通させる空気チューブ121に開閉弁122が設けられており、開放状態と閉鎖状態とが切り換えられる。しかし、内包空間110aがラビリンス流路を通じて常に外部に開放されていてもよい。   Further, in the above-described embodiment, the open / close valve 122 is provided in the air tube 121 that allows the internal space 110a to communicate with the outside, and the open state and the closed state are switched. However, the internal space 110a may always be opened to the outside through the labyrinth flow path.

また、上述の実施形態では、キャップ110が、例えば、主走査方向に細長く、主走査方向の両端部に配置された連通孔112、113に向かって先細形状であれば、上述のような平行四辺形の形状でなくてもよい。   In the above-described embodiment, if the cap 110 is elongate in the main scanning direction and tapered toward the communication holes 112 and 113 disposed at both ends in the main scanning direction, for example, the parallel four sides as described above are used. It does not have to be a shape.

また、上述の実施形態は、ノズルからインクを吐出するインクジェットヘッドに本発明を適用した一例であるが、本発明を適用可能な対象はこのようなインクジェットヘッドに限られない。成分として水を含む液体を吐出するあらゆる記録ヘッドに適用することができる。   Moreover, although the above-mentioned embodiment is an example which applied this invention to the inkjet head which discharges an ink from a nozzle, the object which can apply this invention is not restricted to such an inkjet head. The present invention can be applied to any recording head that discharges a liquid containing water as a component.

1 プリンタ
2 インクジェットヘッド(ヘッド)
2a 吐出面
2c 吐出領域
20 ヘッド移動機構
99 制御部
110 キャップ
110a 内包空間
122 開閉弁
125 ピストン
100,200,300 キャッピングユニット
124,224 空気タンク
124a,224a 貯留室
226,326 加湿タンク
231,232 逆止弁
1 Printer 2 Inkjet head (head)
2a Discharge surface 2c Discharge area 20 Head moving mechanism 99 Control unit 110 Cap 110a Inner space 122 Open / close valve 125 Piston 100, 200, 300 Capping unit 124, 224 Air tank 124a, 224a Storage chamber 226, 326 Humidification tank 231, 232 Check valve

Claims (10)

水を成分とする液体を吐出する吐出口が形成された吐出面を有する記録ヘッドと、
前記吐出面に当接して前記吐出口が形成された吐出領域を覆うキャッピング手段と、
前記吐出面に当接して前記吐出領域を覆った被覆位置と前記吐出面から離隔して前記吐出領域を開放した離隔位置との間で前記キャッピング手段を前記記録ヘッドに対して相対移動させるキャップ移動手段と、
前記キャッピング手段が前記被覆位置にあるときに、前記キャッピング手段と前記吐出面との間に形成される内包空間とその外部とを連通させる外部連通流路と、
空気を貯留する貯留室を有し、前記内包空間と前記貯留室との間で空気を移動する空気貯留手段と、
前記被覆位置から前記離隔位置へと前記キャッピング手段が移動し始める前に前記内包空間から前記貯留室へと空気を流入させると共に、前記離隔位置から前記被覆位置へと前記キャッピング手段が移動した後に前記貯留室内の空気を前記内包空間に流入させるように、前記キャップ移動手段及び空気貯留手段を制御する制御手段とを備えていることを特徴とする記録装置。
A recording head having a discharge surface on which a discharge port for discharging a liquid containing water as a component is formed;
Capping means for covering the discharge area where the discharge port is formed in contact with the discharge surface;
Cap movement for moving the capping means relative to the recording head between a covering position that is in contact with the discharge surface and covers the discharge area and a separation position that is spaced apart from the discharge surface and opens the discharge area Means,
An external communication channel that communicates the internal space formed between the capping unit and the discharge surface with the outside when the capping unit is in the covering position;
An air storage means that has a storage chamber for storing air, and moves air between the internal space and the storage chamber;
Before the capping means starts to move from the covering position to the separation position, air is allowed to flow from the internal space into the storage chamber, and after the capping means has moved from the separation position to the covering position, A recording apparatus comprising: a cap moving means and a control means for controlling the air storage means so that air in the storage chamber flows into the internal space.
前記空気貯留手段は、前記貯留室へと空気を流入させるときに前記内包空間から空気を吸引する吸引手段を有していることを特徴とする請求項1に記載の記録装置。   The recording apparatus according to claim 1, wherein the air storage unit includes a suction unit that sucks air from the internal space when air flows into the storage chamber. 前記吐出領域が一方向に長尺であり、
前記空気貯留手段が、前記内包空間から吸引した空気を前記貯留室へと導入する吸引流路を有しており、
前記吸引流路と前記内包空間との連通部が前記一方向に関して前記内包空間の一端近傍に配置されていると共に、前記外部連通流路と前記内包空間との連通部が前記一方向に関して前記内包空間の他端近傍に配置されていることを特徴とする請求項2に記載の記録装置。
The discharge region is elongated in one direction;
The air storage means has a suction channel for introducing air sucked from the inclusion space into the storage chamber;
A communication portion between the suction flow path and the inclusion space is disposed in the vicinity of one end of the inclusion space with respect to the one direction, and a communication portion between the external communication flow path and the inclusion space with respect to the one direction. The recording apparatus according to claim 2, wherein the recording apparatus is disposed near the other end of the space.
前記内包空間が、前記一端に向かって先細りに形成されていると共に、前記他端に向かって先細りに形成されていることを特徴とする請求項3に記載の記録装置。   The recording apparatus according to claim 3, wherein the internal space is tapered toward the one end and is tapered toward the other end. 前記制御手段が、前記内包空間の空気を乱流が発生しないような速さで吸引するように前記空気貯留手段を制御することを特徴とする請求項2〜4のいずれか1項に記載の記録装置。   The said control means controls the said air storage means so that the air of the said inclusion space may be attracted | sucked at the speed | rate which a turbulent flow does not generate | occur | produce, The any one of Claims 2-4 characterized by the above-mentioned. Recording device. 前記空気貯留手段が、前記貯留室内において変位することで前記貯留室の容積を変化させる変位部材を有していることを特徴とする請求項2〜5のいずれか1項に記載の記録装置。   The recording apparatus according to claim 2, wherein the air storage unit includes a displacement member that changes a volume of the storage chamber by being displaced in the storage chamber. 前記空気貯留手段が、前記内包空間から移動した空気を、前記貯留室を介して前記内包空間へと戻すまでに加湿する第1の加湿手段を有していることを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の記録装置。   The said air storage means has a 1st humidification means to humidify the air moved from the said inclusion space until it returns to the said inclusion space via the said storage chamber, The 1st humidification means characterized by the above-mentioned. The recording apparatus according to any one of 6. 前記空気貯留手段が、
前記内包空間内から移動した空気を前記貯留室へと導入する第1の流路と、
前記貯留室の空気を前記第1の加湿手段に導入する第2の流路と、
前記第1の加湿手段からの空気を前記内包空間へと導出する第3の流路と、
前記内包空間から前記貯留室へ向かう方向に空気を流通させる、前記内包空間と前記貯留室との間に配置された第1の逆止弁と、
前記第1の加湿手段から前記内包空間へ向かう方向に空気を流通させる、前記第1の加湿手段と前記内包空間との間に配置された第2の逆止弁とを有していることを特徴とする請求項7に記載の記録装置。
The air storage means,
A first flow path for introducing air that has moved from within the inclusion space into the storage chamber;
A second flow path for introducing the air in the storage chamber into the first humidifying means;
A third flow path for leading air from the first humidifying means to the internal space;
A first check valve disposed between the internal space and the storage chamber for circulating air in a direction from the internal space toward the storage chamber;
Having a second check valve disposed between the first humidifying means and the inclusion space for circulating air in a direction from the first humidification means toward the inclusion space. The recording apparatus according to claim 7, characterized in that:
前記外部連通流路は、移動する空気を加湿する第2の加湿手段を介して大気と連通していることを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の記録装置。   The recording apparatus according to claim 1, wherein the external communication channel is in communication with the atmosphere through a second humidifying unit that humidifies the moving air. 前記外部連通流路を外部に開放する開放状態と前記外部連通流路を閉鎖する閉鎖状態とを選択的に取る弁が設けられており、
前記制御手段が、前記弁の状態を切り替えることを特徴とする請求項1〜9のいずれか1項に記載の記録装置。
A valve is provided that selectively takes an open state in which the external communication channel is opened to the outside and a closed state in which the external communication channel is closed;
The recording apparatus according to claim 1, wherein the control unit switches a state of the valve.
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