JP5608975B2 - Filter and pressure regulating valve incorporating the same - Google Patents

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Description

本発明は、流体の流路内に設けると共に、流体の異物除去に用いるフィルタおよびこれを組み込んだ圧力調整弁に関するものである。   The present invention relates to a filter used for removing foreign matter from a fluid and a pressure regulating valve incorporating the filter, which is provided in a fluid flow path.

従来、この種のフィルタ(フィルタユニット)として、多孔質で且つ円形シート状のフィルタエレメント(フィルタ素子)と、フィルタエレメントを挟み込むようにして周縁部で支持する一対のハウジング部片と、を備えたものが知られている(特許文献1参照)。このフィルタは、一対のハウジング部片を互いに組み合わせた状態で、一対のハウジング部片の略外周部において、熱可塑性材である密封部材を射出成形することにより、一体のフィルタとして形成されている。なお、このフィルタは、一方のハウジング部片に形成された流入口および他方のハウジング部片に形成された流出口により、流体がハウジング部片内を通液するよう構成されている。
特開2001−137626号公報
Conventionally, as this type of filter (filter unit), a porous and circular sheet-like filter element (filter element) and a pair of housing pieces supported at the peripheral edge so as to sandwich the filter element are provided. The thing is known (refer patent document 1). This filter is formed as an integral filter by injection-molding a sealing member, which is a thermoplastic material, in a substantially outer periphery of the pair of housing part pieces in a state where the pair of housing part pieces are combined with each other. In addition, this filter is comprised so that a fluid may pass through the inside of a housing part piece with the inflow port formed in one housing part piece, and the outflow port formed in the other housing part piece.
JP 2001-137626 A

しかしながら、このようなフィルタでは、フィルタエレメントを介在させた状態で熱可塑性材の射出成形により一対のハウジング部片を接合するため、フィルタの成形が煩雑であり、また、射出成形に用いる金型が複雑な形状になってしまうという問題があった。さらに、フィルタエレメントと一対のハウジング部片とから成る構成であるため、部品点数が多く、複雑な構成となってしまうという問題があった。またさらに、このフィルタの形成方法を、流体の流路内に設けるフィルタに適用すると、成形に伴うバリ等の異物が混入してしまうという問題があった。   However, in such a filter, since a pair of housing parts are joined by injection molding of a thermoplastic material with a filter element interposed, the molding of the filter is complicated, and a mold used for the injection molding is also required. There was a problem that it became a complicated shape. Furthermore, since it is a structure which consists of a filter element and a pair of housing part piece, there existed a problem that there were many components and it became a complicated structure. Furthermore, when this filter forming method is applied to a filter provided in a fluid flow path, there is a problem that foreign matters such as burrs accompanying molding are mixed.

本発明は、簡単な構成で且つ容易に形成することができると共に、フィルタ自身から異物が発生することがないフィルタおよびこれを組み込んだ圧力調整弁を提供することを課題としている。   An object of the present invention is to provide a filter that can be easily formed with a simple structure and that does not generate foreign matter from the filter itself, and a pressure regulating valve incorporating the filter.

本発明のフィルタは、インクジェット方式の機能液滴吐出ヘッドと機能液滴吐出ヘッドに機能液を供給する機能液タンクと、を接続する機能液流路に介設されると共に弁体および弁座を有する圧力調整弁の流入ポートに着脱自在に組み込んだ、機能液の異物を除去するフィルタであって、多数のフィルタ孔を有する金属製のフィルタエレメントと、フィルタエレメントの周縁部を保持する金属製の保持枠と、を備え、フィルタエレメントが保持枠の表面に超音波溶着されていることを特徴とする。 The filter of the present invention is interposed in a functional liquid flow path connecting an ink jet type functional liquid droplet ejection head and a functional liquid tank that supplies functional liquid to the functional liquid droplet ejection head, and has a valve body and a valve seat. A filter that is detachably incorporated into the inflow port of the pressure regulating valve and that removes foreign substances from the functional fluid, and is made of a metal filter element having a number of filter holes and a metal filter element that holds the peripheral edge of the filter element And a holding frame, and the filter element is ultrasonically welded to the surface of the holding frame.

この構成によれば、フィルタエレメントと1つの保持枠とから成る構成であるため、部品点数が少なく、フィルタを簡単な構成とすることができる。また、金属製の保持枠にフィルタエレメントを超音波溶着して、フィルタを形成する構成であるため、フィルタを容易に形成することができる。さらに、フィルタ自身からバリ等が発生することがなく、異物の発生を抑えることができる。   According to this structure, since it is a structure which consists of a filter element and one holding frame, the number of parts is small and a filter can be made into a simple structure. Further, since the filter element is formed by ultrasonically welding the filter element to a metal holding frame, the filter can be easily formed. Furthermore, burrs or the like are not generated from the filter itself, and the generation of foreign matters can be suppressed.

この場合、フィルタエレメントおよび保持枠が、いずれもステンレス製であることが好ましい。   In this case, both the filter element and the holding frame are preferably made of stainless steel.

この構成によれば、フィルタエレメントおよび保持枠を、耐溶剤性の高いステンレス製で構成することにより、フィルタエレメントの腐食を抑えることができる。ひいては、フィルタエレメントの腐食による異物の発生を防止することができるため、フィルタ自身からの異物の発生をさらに抑えることができる。   According to this configuration, corrosion of the filter element can be suppressed by configuring the filter element and the holding frame from stainless steel having high solvent resistance. As a result, since the generation | occurrence | production of the foreign material by corrosion of a filter element can be prevented, generation | occurrence | production of the foreign material from filter itself can further be suppressed.

本発明の圧力調整弁は、インクジェット方式の機能液滴吐出ヘッドと機能液滴吐出ヘッドに機能液を供給する機能液タンクと、を接続する機能液流路に介設されると共に弁体および弁座を有する圧力調整弁であって、流入ポートに上記のフィルタを着脱自在に組み込んだことを特徴とする。 The pressure regulating valve of the present invention is interposed in a functional liquid flow path that connects an ink jet type functional liquid droplet ejection head and a functional liquid tank that supplies functional liquid to the functional liquid droplet ejection head, and a valve body and a valve. A pressure regulating valve having a seat, wherein the filter is detachably incorporated in an inflow port.

この構成によれば、圧力調整弁の流入ポートに、簡単な構成で且つ異物が発生することがないフィルタを用いることにより、圧力調整弁内に異物が入り込むことを防止することができる。これにより、リーク不良を起こすことがなく、圧力調整を安定させることができる。また、圧力調整弁を簡単な構成にすることができる。   According to this configuration, it is possible to prevent foreign matter from entering the pressure regulating valve by using a filter that has a simple configuration and does not generate foreign matter at the inflow port of the pressure regulating valve. As a result, the pressure adjustment can be stabilized without causing a leak failure. In addition, the pressure regulating valve can be configured simply.

以下、添付の図面を参照して、本発明のフィルタを有する圧力調整弁を搭載した液滴吐出装置について説明する。この液滴吐出装置は、フラットパネルディスプレイの製造ラインに組み込まれており、例えば、特殊なインクや発光性の樹脂液である機能液を導入した機能液滴吐出ヘッドを用い、液晶表示装置のカラーフィルタや有機EL装置の各画素となる発光素子等を形成するものである。   Hereinafter, with reference to the accompanying drawings, a droplet discharge device equipped with a pressure regulating valve having a filter of the present invention will be described. This droplet discharge device is incorporated in a flat panel display production line, and uses, for example, a function droplet discharge head into which a special ink or a functional liquid that is a light-emitting resin liquid is introduced, and the color of a liquid crystal display device A light emitting element or the like to be used for each pixel of a filter or an organic EL device is formed.

図1に示すように、液滴吐出装置1は、石定盤に支持されたX軸支持ベース2上に配設され、主走査方向となるX軸方向に延在して、ワークWをX軸方向(主走査方向)に移動させるX軸テーブル3と、複数本の支柱4を介してX軸テーブル3を跨ぐように架け渡された1対(2つ)のY軸支持ベース5上に配設され、副走査方向となるY軸方向に延在するY軸テーブル6と、インクジェット方式の複数の機能液滴吐出ヘッド7(図2参照)が搭載された10個のキャリッジユニット8と、から成り、10個のキャリッジユニット8は、Y軸テーブル6に移動自在に吊設されている。さらに、液滴吐出装置1は、これらの装置を温度および湿度が管理された雰囲気内に収容するチャンバ11と、チャンバ11を貫通して、チャンバ11の外部から内部の機能液滴吐出ヘッド7に機能液を供給する3組の機能液供給装置21を有した機能液供給ユニット12と、を備えている。X軸テーブル3およびY軸テーブル6の駆動と同期して機能液滴吐出ヘッド7を吐出駆動させることにより、機能液供給ユニット12から供給されたR・G・B3色の機能液滴を吐出させ、ワークWに所定の描画パターンが描画される。   As shown in FIG. 1, a droplet discharge device 1 is disposed on an X-axis support base 2 supported by a stone surface plate, extends in the X-axis direction, which is the main scanning direction, and moves a workpiece W to X On the X-axis table 3 to be moved in the axial direction (main scanning direction) and a pair of (two) Y-axis support bases 5 spanned across the X-axis table 3 via a plurality of columns 4 A Y-axis table 6 which is disposed and extends in the Y-axis direction as the sub-scanning direction, and ten carriage units 8 on which a plurality of inkjet-type functional liquid droplet ejection heads 7 (see FIG. 2) are mounted; The ten carriage units 8 are suspended from the Y-axis table 6 so as to be movable. Further, the droplet discharge device 1 includes a chamber 11 that accommodates these devices in an atmosphere in which temperature and humidity are controlled, and the chamber 11 passes through the chamber 11 and passes from the outside of the chamber 11 to the internal functional droplet discharge head 7. And a functional liquid supply unit 12 having three sets of functional liquid supply devices 21 for supplying the functional liquid. The functional liquid droplet discharge head 7 is driven to discharge in synchronization with the driving of the X-axis table 3 and the Y-axis table 6, thereby discharging the R, G, B three-color functional liquid droplets supplied from the functional liquid supply unit 12. A predetermined drawing pattern is drawn on the workpiece W.

次に、図1および図2を参照して機能液供給ユニット12について説明する。機能液供給ユニット12は、R・G・B3色の機能液を供給する3組の機能液供給装置21を備えている。3組の機能液供給装置21は、それぞれR・G・B3色に対応した機能液滴吐出ヘッド7に接続されており、これにより、各色の機能液滴吐出ヘッド7には対応する色の機能液が供給される。   Next, the functional liquid supply unit 12 will be described with reference to FIGS. 1 and 2. The functional liquid supply unit 12 includes three sets of functional liquid supply devices 21 that supply functional liquids of R, G, and B colors. The three sets of functional liquid supply devices 21 are connected to the functional liquid droplet ejection heads 7 corresponding to the R, G, and B colors, respectively. Liquid is supplied.

図2に示すように、各色の機能液供給装置21は、機能液の供給源を構成する2つのメインタンク36,36を有するタンクユニット22と、各キャリッジユニット8に対応して設けた10個のサブタンク(機能液タンク)23と、タンクユニット22と10個のサブタンク23を接続する上流側機能液流路24と、各サブタンク23と各機能液滴吐出ヘッド7とを接続する10組の下流側機能液流路25と、を備えている。なお、各タンクユニット22は、チャンバ11の側壁の一部に設けられたタンクキャビネット26内に収容されており、各サブタンク23は、対応する各キャリッジユニット8に搭載されたサブタンクケース27内に収容されている(図1参照)。   As shown in FIG. 2, the functional liquid supply device 21 for each color includes 10 tank units 22 each having two main tanks 36 and 36 that constitute a functional liquid supply source, and 10 corresponding to each carriage unit 8. Sub tanks (functional liquid tanks) 23, upstream functional liquid flow paths 24 connecting the tank units 22 and the ten sub tanks 23, and 10 sets of downstream connecting each sub tank 23 and each functional liquid droplet ejection head 7. Side functional liquid channel 25. Each tank unit 22 is accommodated in a tank cabinet 26 provided on a part of the side wall of the chamber 11, and each sub tank 23 is accommodated in a sub tank case 27 mounted on each corresponding carriage unit 8. (See FIG. 1).

各メインタンク36,36内の機能液は、これに接続した窒素ガス供給設備31からの圧縮窒素ガスにより加圧され、上流側機能液流路24を介して10個のサブタンク23に選択的に供給される。その際、各種開閉弁に接続した圧縮エアー供給設備32の圧縮エアーにより、各種開閉弁が開閉制御される。また同時に、各サブタンク23は、これに接続したガス排気設備33を介して大気開放され、必要量の機能液を受容する。各サブタンク23の機能液は、これに連なる機能液滴吐出ヘッド7の駆動により、下流側機能液流路25を介して機能液滴吐出ヘッド7に供給される。   The functional liquid in each of the main tanks 36 and 36 is pressurized by compressed nitrogen gas from the nitrogen gas supply equipment 31 connected to the main tanks 36, and is selectively supplied to the ten sub tanks 23 via the upstream functional liquid flow path 24. Supplied. At that time, the on / off valves are controlled to open / close by the compressed air of the compressed air supply equipment 32 connected to the various on / off valves. At the same time, each sub tank 23 is opened to the atmosphere via a gas exhaust facility 33 connected thereto, and receives a necessary amount of functional liquid. The functional liquid in each sub tank 23 is supplied to the functional liquid droplet ejection head 7 via the downstream functional liquid flow path 25 by driving the functional liquid droplet ejection head 7 connected thereto.

タンクユニット22は、機能液の供給源となる一対のメインタンク36,36と、一対のメインタンク36,36の重量をそれぞれ測定する一対の重量測定装置37,37と、一対のメインタンク36,36に接続されると共に、上流側機能液流路24に接続した切換え機構38と、を備えている。各メインタンク36には、窒素ガス供給設備31に接続されており、機能液を圧送する際に加圧制御可能に構成されている。   The tank unit 22 includes a pair of main tanks 36 and 36 serving as a functional liquid supply source, a pair of weight measuring devices 37 and 37 for measuring the weight of the pair of main tanks 36 and 36, and a pair of main tanks 36 and 36, respectively. 36 and a switching mechanism 38 connected to the upstream-side functional liquid channel 24. Each main tank 36 is connected to a nitrogen gas supply facility 31 so that pressurization can be controlled when the functional liquid is pumped.

上流側機能液流路24は、上流側から、上流側をタンクユニット22に接続したタンク側主流路41と、分岐部42を介してタンク側主流路41から10方に分流し、下流側をサブタンク23に接続した10本の枝流路43と、を備えている。タンクユニット22から供給された機能液は、分岐部42により10方に分流して各サブタンク23に供給される。   The upstream-side functional liquid channel 24 is divided into 10 directions from the tank-side main channel 41 via the branching portion 42 and the tank-side main channel 41 connected to the tank unit 22 from the upstream side, and the downstream side 10 branch flow paths 43 connected to the sub tank 23. The functional liquid supplied from the tank unit 22 is divided into 10 directions by the branching part 42 and supplied to each sub tank 23.

また、タンク側主流路41には、上流側から気泡除去ユニット51、第1開閉弁52、エアー抜きユニット53、第2開閉弁54がそれぞれ介設されている。さらに、各枝流路43には、各サブタンク23の近傍に位置して第3開閉弁55がそれぞれ介設されている。   In addition, a bubble removing unit 51, a first on-off valve 52, an air vent unit 53, and a second on-off valve 54 are interposed in the tank side main flow path 41 from the upstream side. Further, each branch channel 43 is provided with a third on-off valve 55 located in the vicinity of each sub tank 23.

各下流側機能液流路25は、上流側から、上流側を各サブタンク23に接続したヘッド側主流路61と、上流側をヘッド側主流路61に接続した4分岐流路62と、上流側を4分岐流路62に接続した複数のヘッド側枝流路63と、により構成されている。これにより、機能液が各サブタンク23から4方に分岐して、それぞれの機能液滴吐出ヘッド7に接続されている。すなわち、上流側機能液流路24の10分岐と、下流側機能液流路25の4分岐により、10×4個の機能液滴吐出ヘッド7に機能液が供給される。加えて、機能液供給ユニット12は、R・G・Bで3組の機能液供給装置21を有しているため、10×12個の機能液滴吐出ヘッド7に機能液が供給される。更に、ヘッド側主流路61には、第4開閉弁66と、機能液滴吐出ヘッド7への圧力調整を行う圧力調整弁67と、が介設されている。   Each downstream functional liquid channel 25 includes, from the upstream side, a head-side main channel 61 whose upstream side is connected to each sub-tank 23, a four-branch channel 62 whose upstream side is connected to the head-side main channel 61, and an upstream side And a plurality of head side branch channels 63 connected to the four branch channels 62. Thereby, the functional liquid branches from each sub tank 23 in four directions and is connected to the respective functional liquid droplet ejection heads 7. That is, the functional liquid is supplied to 10 × 4 functional liquid droplet ejection heads 7 by 10 branches of the upstream functional liquid flow path 24 and 4 branches of the downstream functional liquid flow path 25. In addition, since the functional liquid supply unit 12 includes three sets of functional liquid supply devices 21 of R, G, and B, the functional liquid is supplied to 10 × 12 functional liquid droplet ejection heads 7. Further, a fourth on-off valve 66 and a pressure adjustment valve 67 for adjusting the pressure to the functional liquid droplet ejection head 7 are interposed in the head side main flow path 61.

サブタンク23は、各4個の機能液滴吐出ヘッド7に供給する機能液を貯留するものである。サブタンク23は貯留された機能液の液位を検出する液位検出機構を有し、機能液の液位を一定の高さに維持しつつ供給を行う。機能液滴吐出ヘッド7の吐出駆動により、機能液の液位が下限液位まで下降すると(減液状態)、第3開閉弁55を開放してメインタンク36から機能液を供給し、メインタンク36からの供給により機能液の液位が上限液位まで上昇すると、第3開閉弁55を閉弁してメインタンク36からの供給を停止する。   The sub tank 23 stores the functional liquid supplied to each of the four functional liquid droplet ejection heads 7. The sub tank 23 has a liquid level detection mechanism for detecting the liquid level of the stored functional liquid, and supplies the liquid while maintaining the liquid level of the functional liquid at a constant height. When the liquid level of the functional liquid drops to the lower limit liquid level by the ejection drive of the functional liquid droplet ejection head 7 (liquid reduction state), the third on-off valve 55 is opened to supply the functional liquid from the main tank 36, and the main tank When the liquid level of the functional liquid rises to the upper limit liquid level due to the supply from 36, the third on-off valve 55 is closed and the supply from the main tank 36 is stopped.

次に、図3ないし図8を参照して、圧力調整弁67廻りについて説明する。図3に示すように、圧力調整弁67は、ヘッド側主流路61に介設されており、流入側の継手を構成すると共に、流入ポート91に連なる流入コネクタ71(ユニオン継手)と、流出側の継手を構成すると共に、流出ポート110に連なる流出コネクタ72(ユニオン継手)と、を有している。   Next, the area around the pressure adjustment valve 67 will be described with reference to FIGS. As shown in FIG. 3, the pressure regulating valve 67 is interposed in the head-side main flow path 61 and constitutes a joint on the inflow side, an inflow connector 71 (union joint) connected to the inflow port 91, and an outflow side. And an outflow connector 72 (union joint) connected to the outflow port 110.

図3および図4に示すように、圧力調整弁67は、本体ケーシング81と、本体ケーシング81と共に内部に1次室82を形成する蓋ケーシング83と、本体ケーシング81と共に内部に2次室84を形成し本体ケーシング81にダイヤフラム85を固定するリングプレート86との3部材でバルブケーシングが構成されており、いずれもステンレス等の耐食性材料で形成されている。また、本体ケーシング81には、その中心位置に1次室82および2次室84を連通する連通流路87が形成されている。   As shown in FIGS. 3 and 4, the pressure adjustment valve 67 includes a main body casing 81, a lid casing 83 that forms a primary chamber 82 together with the main body casing 81, and a secondary chamber 84 together with the main body casing 81. A valve casing is formed by three members, which are formed and a ring plate 86 for fixing the diaphragm 85 to the main body casing 81, and all are made of a corrosion-resistant material such as stainless steel. The main body casing 81 is formed with a communication channel 87 communicating with the primary chamber 82 and the secondary chamber 84 at the center position.

蓋ケーシング83およびリングプレート86は、本体ケーシング81に対し、前後からリングプレート86および蓋ケーシング83を重ね、複数本の段付平行ピン(図示省略)でそれぞれ位置決めした後、ねじ止めして組み立てられており、いずれも円形のダイヤフラム85の中心を通る軸線と同心円となる円形あるいは多角形(8角形)の外観を有している。そして、蓋ケーシング83および本体ケーシング81は、パッキン89を介して相互に気密に突合せ接合され、本体ケーシング81およびリングプレート86は、ダイヤフラム85の縁部およびパッキン89を挟込み込んで相互に気密に突合せ接合されている。   The lid casing 83 and the ring plate 86 are assembled to the main body casing 81 by overlapping the ring plate 86 and the lid casing 83 from the front and rear, positioning each with a plurality of stepped parallel pins (not shown), and then screwing. Both have a circular or polygonal (octagonal) appearance that is concentric with an axis passing through the center of the circular diaphragm 85. The lid casing 83 and the main body casing 81 are butt-joined to each other through a packing 89, and the main body casing 81 and the ring plate 86 are air-tight to each other by sandwiching the edge of the diaphragm 85 and the packing 89. Butt-joined.

本体ケーシング81と蓋ケーシング83とで形成された1次室82は、ダイヤフラム85と同心となる略円柱形状に形成されており、その開放端を蓋ケーシング83により閉蓋されている。また、本体ケーシング81の1次室82側背面上部に形成した上部ボス部の左部には1次室82から径方向斜めに延びる流入ポート91が形成されている。流入ポート91には上記の流入コネクタ71が接続されている。   The primary chamber 82 formed by the main body casing 81 and the lid casing 83 is formed in a substantially cylindrical shape concentric with the diaphragm 85, and an open end thereof is closed by the lid casing 83. In addition, an inflow port 91 extending obliquely in the radial direction from the primary chamber 82 is formed on the left side of the upper boss portion formed in the upper portion of the back surface of the main body casing 81 on the primary chamber 82 side. The inflow connector 71 is connected to the inflow port 91.

図4に示すように、流入ポート91は、本体ケーシング81の外周面に開口した流入口92と、フィルタ93を収容するフィルタ収容部94と、フィルタ収容部94と1次室82の内周面とを連通する流入経路95とから成り、流入口92に対し流入経路95は、1次室82側に偏心して形成されている。流入口92には、流入コネクタ71が螺合(テーパネジ)される。なお、詳細は後述するが、フィルタ収容部94にはフィルタ93が収容され、フィルタ93と、螺合した流入コネクタ71との間にはフィルタ93の押えばね96が収容される。   As shown in FIG. 4, the inflow port 91 includes an inflow port 92 that opens to the outer peripheral surface of the main body casing 81, a filter storage portion 94 that stores the filter 93, and inner peripheral surfaces of the filter storage portion 94 and the primary chamber 82. The inflow path 95 is formed eccentrically toward the primary chamber 82 with respect to the inlet 92. The inflow connector 71 is screwed into the inflow port 92 (tapered screw). Although details will be described later, a filter 93 is accommodated in the filter accommodating portion 94, and a holding spring 96 of the filter 93 is accommodated between the filter 93 and the inflow connector 71 screwed together.

流入コネクタ71の内部に形成された流路は、下流端で拡開形成されており、流路に段部が生じないように且つ機能液の流速に大きな変化が生じないようになっている。同様に、流入経路95の上流端は、テーパ形状を為している。   The flow path formed inside the inflow connector 71 is widened at the downstream end so that no step portion is generated in the flow path and the flow rate of the functional liquid is not greatly changed. Similarly, the upstream end of the inflow path 95 has a tapered shape.

図4および図5に示すように、2次室84は、ダイヤフラム85と、本体ケーシング81に形成した内面壁101とによって、全体としてダイヤフラム85を底面とする円錐台形状に形成されている。ダイヤフラム85は、鉛直姿勢を為して配設され、2次室84の1つの面を構成している。また、内面壁101は、2次室84のダイヤフラム85の面(1つの面)を除いた各面を構成している。   As shown in FIGS. 4 and 5, the secondary chamber 84 is formed in a truncated cone shape as a whole with the diaphragm 85 as a bottom surface by the diaphragm 85 and the inner wall 101 formed in the main body casing 81. The diaphragm 85 is arranged in a vertical posture and constitutes one surface of the secondary chamber 84. Further, the inner wall 101 constitutes each surface excluding the surface (one surface) of the diaphragm 85 of the secondary chamber 84.

また、内面壁101のうち円錐台形状の頂面となる端壁101aには、ダイヤフラム85と同心となる2次室側開口部102が開口し、内面壁101のうち円錐台形状のテーパ面となる周壁101bの下側斜面における上下中間部には、後述する流出流路103の流出開口部104が形成されている。この場合、2次室側開口部102は、後述する受圧板付勢ばね105を収容するばね室を兼ねており、連通流路87の主流路106より太径に形成されている。   In addition, a secondary chamber side opening 102 that is concentric with the diaphragm 85 is opened on an end wall 101 a that is a truncated cone-shaped top surface of the inner wall 101, and a truncated cone-shaped tapered surface of the inner wall 101 An outflow opening 104 of an outflow channel 103, which will be described later, is formed at the upper and lower intermediate portions on the lower slope of the peripheral wall 101b. In this case, the secondary chamber side opening 102 also serves as a spring chamber that houses a pressure receiving plate urging spring 105 described later, and is formed to have a larger diameter than the main channel 106 of the communication channel 87.

図5に示すように流出ポート110は、本体ケーシング81の下部に位置する傾斜ボス部111に形成されており、傾斜ボス部111の下部に開口した流出口112と、2次室84の流出開口部104と、これらを連通する流出流路103とで構成されている。流出流路103は、内面壁101の周壁101bから斜めに延びて下向きの流出口112に連通している。流出口112には、流出流路103の軸線方向から流出コネクタ72が螺合している。流出コネクタ72の内部に形成された流路は、上流端で拡開形成されており、流路に段部が生じないように且つ機能液の流速に大きな変化が生じないようになっている。2次室84から流出する機能液は、流出開口部104から流出流路103の勾配に従って斜めに流下し、機能液滴吐出ヘッド7側に流出する。   As shown in FIG. 5, the outflow port 110 is formed in the inclined boss portion 111 positioned at the lower portion of the main body casing 81, and the outflow port 112 opened at the lower portion of the inclined boss portion 111 and the outflow opening of the secondary chamber 84. The unit 104 includes an outflow channel 103 that communicates with the unit 104. The outflow channel 103 extends obliquely from the peripheral wall 101 b of the inner wall 101 and communicates with the downward outlet 112. The outflow connector 72 is screwed into the outflow port 112 from the axial direction of the outflow channel 103. The flow path formed inside the outflow connector 72 is formed so as to expand at the upstream end, so that a step portion does not occur in the flow path and a large change in the flow rate of the functional liquid does not occur. The functional liquid flowing out from the secondary chamber 84 flows obliquely from the outflow opening 104 according to the gradient of the outflow channel 103 and flows out to the functional liquid droplet ejection head 7 side.

図4および図5に示すように、本体ケーシング81には、1次室82と2次室84とを連通する連通流路87が形成されている。連通流路87は、主流路106と、これに連なる2次室側開口部102とで構成されている。これら1次室82、2次室84および連通流路87は、いずれもダイヤフラム85と同心の円形断面を有している。ただし、主流路106は、後述する弁体113の軸部114がスライド自在に収容される円形断面の軸遊挿部115と、軸遊挿部115から径方向四方に延びる十字状断面の流路部116とで構成されている(図3(b)参照)。   As shown in FIGS. 4 and 5, the main body casing 81 is formed with a communication channel 87 that communicates the primary chamber 82 and the secondary chamber 84. The communication flow path 87 includes a main flow path 106 and a secondary chamber side opening 102 connected to the main flow path 106. The primary chamber 82, the secondary chamber 84, and the communication flow path 87 all have a circular cross section concentric with the diaphragm 85. However, the main flow path 106 includes a circular cross-section axial insertion section 115 in which a shaft section 114 of a valve body 113 described later is slidably accommodated, and a cross-shaped cross-section flow path extending in four radial directions from the shaft free insertion section 115. Part 116 (see FIG. 3B).

ダイヤフラム85は、樹脂フィルムで構成したダイヤフラム本体121と、ダイヤフラム本体121の内側に貼着した樹脂製の受圧板122とで構成されている。受圧板122は、ダイヤフラム本体121と同心の円板状に、且つダイヤフラム本体121に対し十分に小さい径に形成されており、その中央に後述する弁体113の軸部114が当接する。ダイヤフラム本体121は、耐熱PP(ポリプロピレン)と特殊PPとシリカを蒸着したPET(ポリエチレンテレフタレート)とを積層して構成されており、本体ケーシング81の前面と同径の円形に形成されている。   The diaphragm 85 includes a diaphragm main body 121 made of a resin film and a resin pressure receiving plate 122 attached to the inside of the diaphragm main body 121. The pressure receiving plate 122 is formed in a disk shape concentric with the diaphragm main body 121 and has a sufficiently small diameter with respect to the diaphragm main body 121, and a shaft portion 114 of a valve body 113 described later contacts the center thereof. The diaphragm main body 121 is formed by laminating heat-resistant PP (polypropylene), special PP, and PET (polyethylene terephthalate) on which silica is vapor-deposited, and is formed in a circular shape having the same diameter as the front surface of the main body casing 81.

弁体113は、円板状の弁体本体124と、弁体本体124の中心から断面横「T」字状を為すように一方向に延びる軸部114と、軸部114の基端部側(弁体本体124側)に設けた(取り付けた)環状のOリング125とで構成されている。弁体本体124および軸部114は、ステンレス等の耐食材料で一体に形成されている。Oリング125は、例えば軟質のシリコンゴムで環状に形成されている。このため、弁体113の閉弁時には、弁座となる連通流路87の開口縁にOリング125が強く当接して、連通流路87が1次室82側から液密に閉塞される。   The valve body 113 includes a disc-shaped valve body main body 124, a shaft portion 114 extending in one direction so as to form a transverse “T” shape from the center of the valve body main body 124, and a base end side of the shaft portion 114. It is comprised with the cyclic | annular O-ring 125 provided (attached) on the (valve body main body 124 side). The valve body main body 124 and the shaft portion 114 are integrally formed of a corrosion resistant material such as stainless steel. The O-ring 125 is formed in an annular shape with, for example, soft silicon rubber. For this reason, when the valve body 113 is closed, the O-ring 125 strongly contacts the opening edge of the communication flow path 87 serving as a valve seat, and the communication flow path 87 is liquid-tightly closed from the primary chamber 82 side.

軸部114は、連通流路87(の主流路106)にスライド自在に遊嵌され、閉弁状態でその先端(前端)が中立位置にあるダイヤフラム85の受圧板122に当接する。すなわち、ダイヤフラム85が外部に向かって膨出するプラス変形の状態では、軸部114の前端と受圧板122との間には所定の間隙が生じており、この状態からダイヤフラム85がマイナス側に変形してゆくと、中立状態で軸部114の前端と受圧板122が当接し、さらにダイヤフラム85のマイナス変形がすすむと、受圧板122が軸部114を介して弁体本体124を押し開弁させることになる。したがって、2次室84の容積のうち、ダイヤフラム85がプラス変形から中立状態となる容積分は、1次室82側の圧力を一切受けることなく、機能液の供給が為される。   The shaft portion 114 is slidably fitted in the communication flow path 87 (the main flow path 106), and abuts against the pressure receiving plate 122 of the diaphragm 85 whose front end (front end) is in the neutral position in the valve-closed state. That is, in the state of plus deformation in which the diaphragm 85 bulges toward the outside, a predetermined gap is generated between the front end of the shaft portion 114 and the pressure receiving plate 122, and the diaphragm 85 is deformed to the minus side from this state. As a result, when the front end of the shaft portion 114 and the pressure receiving plate 122 come into contact with each other in a neutral state, and the diaphragm 85 is further deformed negatively, the pressure receiving plate 122 pushes and opens the valve body main body 124 via the shaft portion 114. It will be. Therefore, of the volume of the secondary chamber 84, the volume of the diaphragm 85 in which the diaphragm 85 becomes neutral from the plus deformation is supplied with the functional liquid without receiving any pressure on the primary chamber 82 side.

弁体113の背面と1次室82の壁体126との間には、弁体113を2次室84側、すなわち閉弁方向に付勢する弁体付勢ばね127が介設されている。同様に、受圧板122と内面壁101の間には、受圧板122を介してダイヤフラム本体121を外部に向かって付勢する受圧板付勢ばね105が介設されている。この場合、弁体付勢ばね127は、弁体113の背面に加わるサブタンク23の水頭を補完するものであり、サブタンク23の水頭とこの弁体付勢ばね127のばね力により、弁体113が閉塞方向に押圧される。一方、受圧板付勢ばね105は、ダイヤフラム85のプラス変形を補完するものであり、大気圧に対し2次室84が負圧になるように作用する。   Between the back surface of the valve body 113 and the wall body 126 of the primary chamber 82, a valve body biasing spring 127 that biases the valve body 113 in the secondary chamber 84 side, that is, in the valve closing direction is interposed. . Similarly, a pressure receiving plate urging spring 105 that urges the diaphragm main body 121 toward the outside via the pressure receiving plate 122 is interposed between the pressure receiving plate 122 and the inner wall 101. In this case, the valve body biasing spring 127 complements the head of the sub tank 23 applied to the back surface of the valve body 113, and the valve body 113 is caused by the head of the sub tank 23 and the spring force of the valve body biasing spring 127. It is pressed in the closing direction. On the other hand, the pressure receiving plate urging spring 105 complements the positive deformation of the diaphragm 85, and acts so that the secondary chamber 84 becomes a negative pressure with respect to the atmospheric pressure.

圧力調整弁67は、大気圧と機能液滴吐出ヘッド7に連なる2次室84との圧力バランスによりダイヤフラム85(およびこれが当接する弁体113)が変形(進退)することで開閉し、2次室84側を所定の圧力まで減圧するようにしている。その際、弁体付勢ばね127および受圧板付勢ばね105に力が分散して作用し、且つ軟質シリコンゴムのOリング125(の弾性力)により、弁体113は極めてゆっくり開閉動作する。このため、弁体113の開閉による圧力変動(キャビテーション)が抑制され、機能液滴吐出ヘッド7の吐出駆動に影響を与えないようになっている。もちろん、サブタンク23側(1次室82側)で発生する脈動等も、弁体113で縁切りされるため、これを吸収する(ダンパー機能)ことができる。   The pressure regulating valve 67 opens and closes when the diaphragm 85 (and the valve body 113 with which the diaphragm 85 abuts) deforms (advances and retreats) due to the pressure balance between the atmospheric pressure and the secondary chamber 84 connected to the functional liquid droplet ejection head 7. The chamber 84 side is depressurized to a predetermined pressure. At that time, force acts on the valve body urging spring 127 and the pressure receiving plate urging spring 105 in a distributed manner, and the valve body 113 opens and closes very slowly by the O-ring 125 (elastic force) of soft silicone rubber. For this reason, pressure fluctuation (cavitation) due to opening and closing of the valve body 113 is suppressed, and the ejection drive of the functional liquid droplet ejection head 7 is not affected. Of course, the pulsation and the like generated on the sub tank 23 side (primary chamber 82 side) are also edged by the valve body 113 and can be absorbed (damper function).

次に、図6を参照して流入ポート91廻りについて説明する。上記したように、流入ポート91は、流入口92、フィルタ収容部94および流入経路95により構成されている。流入口92の内周面に形成されたネジ部に、ユニオン継手である流入コネクタ71を螺合して接続することにより、サブタンク23からの流路が接続される。フィルタ収容部94には、上流側からの機能液に混入した異物を除去(濾過)するフィルタ93が収容されており、フィルタ93と流入コネクタ71との間には、フィルタ93を押える押えばね96が収容されている。   Next, the area around the inflow port 91 will be described with reference to FIG. As described above, the inflow port 91 includes the inflow port 92, the filter housing portion 94, and the inflow path 95. The flow path from the sub tank 23 is connected by screwing and connecting the inflow connector 71 which is a union joint to the thread part formed in the inner peripheral surface of the inflow port 92. A filter 93 for removing (filtering) foreign matter mixed in the functional liquid from the upstream side is accommodated in the filter accommodating portion 94, and a presser spring 96 that holds the filter 93 between the filter 93 and the inflow connector 71. Is housed.

フィルタ収容部94は、本体ケーシング81に形成したザグリ穴状のものであり、円筒状のフィルタ93が係合するように円筒状に形成されている。すなわち、円筒状のフィルタ93の外周面が、フィルタ収容部94の内周面に係合すると共に、円筒状のフィルタ93の一端の周縁部が当接するよう、流入経路95に対し段部となる周縁当接部94aが形成されている。詳細は後述するが、押えばね96の押圧によって、フィルタ93が周縁当接部94aに当接され、押圧固定される。   The filter accommodating portion 94 has a counterbore shape formed in the main body casing 81 and is formed in a cylindrical shape so that the cylindrical filter 93 is engaged therewith. That is, the outer peripheral surface of the cylindrical filter 93 is engaged with the inner peripheral surface of the filter housing portion 94, and becomes a step portion with respect to the inflow path 95 so that the peripheral edge portion of one end of the cylindrical filter 93 abuts. A peripheral contact portion 94a is formed. Although details will be described later, the filter 93 is brought into contact with the peripheral contact portion 94a by the pressing of the presser spring 96 and is fixed by pressing.

押えばね96は、コイルばねで構成されており、一端が、流入コネクタ71の内部に形成した流路において本体ケーシング81側に拡開した拡開部71aに当接し、他端がフィルタ93の一端面に当接する。流入コネクタ71をねじ接合すると、押えばね96を介して、フィルタ93が周縁当接部94aに押圧され、セットされる。   The presser spring 96 is configured by a coil spring, one end of which is in contact with the expanded portion 71 a that is expanded toward the main body casing 81 in the flow path formed inside the inflow connector 71, and the other end of the filter 93. Abuts against the end face. When the inflow connector 71 is screw-joined, the filter 93 is pressed against the peripheral contact portion 94a through the presser spring 96 and set.

図7に示すように、フィルタ93は、円形シート状のフィルタエレメント131と、フィルタエレメント131を周縁部で保持するリング状のエレメントホルダ(保持枠)132と、を備えている。   As shown in FIG. 7, the filter 93 includes a circular sheet-like filter element 131 and a ring-shaped element holder (holding frame) 132 that holds the filter element 131 at the peripheral edge.

フィルタエレメント131は、多数の開口部(フィルム孔)が形成されたステンレス製の金属シートで構成されている。フィルタエレメント131は、厚さ15μm程度である。各開口部は、円形もしくは方形に形成されており、30μm以上の異物が補足可能なよう、その外接円の直径が30μm以下となるように形成されている。   The filter element 131 is made of a stainless steel metal sheet having a large number of openings (film holes). The filter element 131 has a thickness of about 15 μm. Each opening is formed in a circular shape or a square shape, and is formed so that the diameter of the circumscribed circle is 30 μm or less so that foreign matter of 30 μm or more can be captured.

エレメントホルダ132は、ステンレス製の金属リングで構成されている。エレメントホルダ132の一端面には、フィルタエレメント131が超音波溶着されており、他端面は、所定の平面度で形成されている。フィルタ93は、当該他端面をフィルタ収容部94の周縁当接部94aに当接した状態で、フィルタ収容部94に収容される(図6参照)。なお、液密性の問題で、所定の平面度で形成された上記他端面を、周縁当接部94a側として、フィルタ93を収容しているが、逆の端面(フィルタエレメント131側)を周縁当接部94a側として、フィルタ93を収容しても良い。   The element holder 132 is made of a stainless steel metal ring. The filter element 131 is ultrasonically welded to one end face of the element holder 132, and the other end face is formed with a predetermined flatness. The filter 93 is accommodated in the filter accommodating portion 94 in a state where the other end surface is in contact with the peripheral abutting portion 94a of the filter accommodating portion 94 (see FIG. 6). In addition, because of the problem of liquid tightness, the filter 93 is accommodated with the other end surface formed with a predetermined flatness as the peripheral contact portion 94a side, but the opposite end surface (filter element 131 side) is the peripheral end. The filter 93 may be accommodated on the abutment portion 94a side.

ここで、図6を参照して、流入コネクタ71とフィルタ93の取付け方法および取外し方法について説明する。流入コネクタ71とフィルタ93の取付けでは、まず、フィルタ93をフィルタ収容部94に投入し、次に、押えばね96をフィルタ収容部94に投入する(押えばね96は、フィルタ収容部94から流入口92にかけて収容される)。その後、流入コネクタ71を流入口92に螺合して接続する。流入コネクタ71の螺合により、流入コネクタ71とフィルタ93とに接触した押えばね96が、フィルタ93を周縁当接部94aに押圧してフィルタ93を固定する。すなわち、流入コネクタ71が押えばね96を介して、フィルタ93を押圧固定する。このように、フィルタ93は、流入コネクタ71の締付けを利用して取り付けられているため、流入コネクタ71を取り外すことで、フィルタ93も一緒に取り外すことができる。   Here, with reference to FIG. 6, the attachment method and the removal method of the inflow connector 71 and the filter 93 are demonstrated. In attaching the inflow connector 71 and the filter 93, first, the filter 93 is put into the filter housing portion 94, and then the presser spring 96 is put into the filter housing portion 94 (the presser spring 96 is introduced from the filter housing portion 94 into the inlet. 92). Thereafter, the inflow connector 71 is screwed into and connected to the inflow port 92. When the inflow connector 71 is screwed, the presser spring 96 that is in contact with the inflow connector 71 and the filter 93 presses the filter 93 against the peripheral contact portion 94a to fix the filter 93. That is, the inflow connector 71 presses and fixes the filter 93 through the presser spring 96. Thus, since the filter 93 is attached using the tightening of the inflow connector 71, the filter 93 can be removed together by removing the inflow connector 71.

次に図8を参照して、フィルタ93の作成方法について説明する。図8に示すように、このフィルタ93の作成方法は、超音波溶着装置141を用い、フィルタエレメント131をエレメントホルダ132に超音波溶着することで、フィルタ93を作成するものである。超音波溶着装置141は、フィルタエレメント131およびエレメントホルダ132をセットするセットステージ142と、セットしたフィルタエレメント131およびエレメントホルダ132の直上に配設された溶着ヘッド143と、溶着ヘッド143を昇降自在に支持する昇降機構144と、を備えている。   Next, a method for creating the filter 93 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 8, the filter 93 is produced by creating the filter 93 by ultrasonically welding the filter element 131 to the element holder 132 using an ultrasonic welding apparatus 141. The ultrasonic welding apparatus 141 includes a set stage 142 for setting the filter element 131 and the element holder 132, a welding head 143 disposed immediately above the set filter element 131 and the element holder 132, and the welding head 143 can be moved up and down. And an elevating mechanism 144 to support.

セットステージ142は、エレメントホルダ132上にフィルタエレメント131を重ね合わせた状態で、これらをセットしており、フィルタエレメント131は、エレメントホルダ132上で位置決めされている。   The set stage 142 sets the filter element 131 in a state where the filter element 131 is superposed on the element holder 132, and the filter element 131 is positioned on the element holder 132.

溶着ヘッド143は、直上からフィルタエレメント131に接触する溶着ホーン145と、溶着ホーン145を超音波振動するヘッド本体146と、を備えている。溶着ホーン145は、先端部が、フィルタエレメント131とエレメントホルダ132との溶着部に倣うリング状に形成されている。なお、図示省略するが、当該先端部の接触端は、微小突起が列設した形状や、剣山状等、複数箇所で点接触するものであることが好ましい。昇降機構144は、溶着ヘッド143を昇降させて、溶着ホーン145をフィルタエレメント131に当接させると共に、フィルタエレメント131をエレメントホルダ132に押圧する。   The welding head 143 includes a welding horn 145 that contacts the filter element 131 from directly above, and a head main body 146 that ultrasonically vibrates the welding horn 145. The welding horn 145 has a tip formed in a ring shape that follows the welded portion between the filter element 131 and the element holder 132. In addition, although illustration is omitted, it is preferable that the contact end of the tip end portion is a point contact at a plurality of points such as a shape in which minute protrusions are arranged or a sword mountain shape. The elevating mechanism 144 raises and lowers the welding head 143 to bring the welding horn 145 into contact with the filter element 131 and presses the filter element 131 against the element holder 132.

図8に示すように、フィルタ93の作成をする際には、昇降機構144を降下させて、溶着ホーン145をフィルタエレメント131に当接する(図8(b)参照)。その後、昇降機構144により、溶着ホーン145を介して、フィルタエレメント131をエレメントホルダ132に押圧すると共に、ヘッド本体146を駆動して、溶着ホーン145を超音波振動させる。かかる際、異物が生じない程度に、超音波振動のエネルギー(溶着時間、圧力、振幅)を調節する。これにより、フィルタエレメント131がエレメントホルダ132に溶着される。これによって、フィルタ93が作成される。   As shown in FIG. 8, when creating the filter 93, the elevating mechanism 144 is lowered to bring the welding horn 145 into contact with the filter element 131 (see FIG. 8B). Thereafter, the lifting mechanism 144 presses the filter element 131 against the element holder 132 via the welding horn 145 and drives the head body 146 to vibrate the welding horn 145 ultrasonically. At this time, the energy of ultrasonic vibration (welding time, pressure, amplitude) is adjusted to such an extent that no foreign matter is generated. Thereby, the filter element 131 is welded to the element holder 132. Thereby, the filter 93 is created.

以上のような構成によれば、フィルタ93が、フィルタエレメント131と1つのエレメントホルダ132とから成る構成であるため、部品点数が少なく、フィルタ93を簡単な構成とすることができる。また、金属製のエレメントホルダ132にフィルタエレメント131を超音波溶着して、フィルタ93を形成する構成であるため、フィルタ93を容易に形成することができる。さらに、フィルタ93自身からバリ等が発生することがなく、異物の発生を抑えることができる。   According to the above configuration, since the filter 93 is configured by the filter element 131 and the single element holder 132, the number of parts is small and the filter 93 can be simplified. Further, since the filter element 131 is ultrasonically welded to the metal element holder 132 to form the filter 93, the filter 93 can be easily formed. Further, burrs or the like are not generated from the filter 93 itself, and the generation of foreign matters can be suppressed.

また、フィルタエレメント131およびエレメントホルダ132を、耐溶剤性の高いステンレス製で構成することにより、フィルタエレメント131の腐食を抑えることができる。ひいては、フィルタエレメント131の腐食による異物の発生を防止することができるため、フィルタ93自身からの異物の発生をさらに抑えることができる。なお、フィルタエレメント131およびエレメントホルダ132のいずれか一方のみを、ステンレス製としても良い。   Further, the filter element 131 and the element holder 132 are made of stainless steel having high solvent resistance, so that corrosion of the filter element 131 can be suppressed. As a result, since the generation | occurrence | production of the foreign material by corrosion of the filter element 131 can be prevented, generation | occurrence | production of the foreign material from filter 93 itself can further be suppressed. Only one of the filter element 131 and the element holder 132 may be made of stainless steel.

さらに、圧力調整弁67の流入ポート91に上記フィルタ93を設けることにより、圧力調整弁67の主機能を奏するOリング125と連通流路87の開口縁との当接部分(接触部分)に異物が咬み込むことを防止することができる。これにより、圧力調整弁67を安定動作させることができ、ひいては、機能液滴吐出ヘッド7における液滴吐出量の精度向上を図ることができる。   Further, by providing the filter 93 at the inflow port 91 of the pressure regulating valve 67, foreign matter is present at the contact portion (contact portion) between the O-ring 125 that performs the main function of the pressure regulating valve 67 and the opening edge of the communication flow path 87. Can be prevented from biting. As a result, the pressure regulating valve 67 can be stably operated, and as a result, the accuracy of the droplet discharge amount in the functional droplet discharge head 7 can be improved.

実施形態に係る液滴吐出装置の斜視図である。It is a perspective view of the droplet discharge device concerning an embodiment. 機能液供給装置の配管系統図である。It is a piping system diagram of a functional liquid supply device. 圧力調整弁の背面図(a)、および正面図(b)である。It is the rear view (a) and front view (b) of a pressure regulation valve. 圧力調整弁を流入ポートの軸線方向に切断した縦断面図である。It is the longitudinal cross-sectional view which cut | disconnected the pressure regulation valve in the axial direction of the inflow port. 圧力調整弁を流出ポートの軸線方向に切断した縦断面図である。It is the longitudinal cross-sectional view which cut | disconnected the pressure regulation valve in the axial direction of the outflow port. 流入ポート廻りについて示した断面図である。It is sectional drawing shown about the inflow port. フィルタの断面図である。It is sectional drawing of a filter. フィルタの作成方法を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the production method of a filter.

符号の説明Explanation of symbols

7:機能液滴吐出ヘッド、 23:サブタンク、 67:圧力調整弁、 91:流入ポート、 93:フィルタ、 131:フィルタエレメント、 132:エレメントホルダ   7: Functional droplet discharge head, 23: Sub tank, 67: Pressure adjusting valve, 91: Inflow port, 93: Filter, 131: Filter element, 132: Element holder

Claims (3)

インクジェット方式の機能液滴吐出ヘッドと前記機能液滴吐出ヘッドに機能液を供給する機能液タンクと、を接続する機能液流路に介設されると共に弁体および弁座を有する圧力調整弁の流入ポートに着脱自在に組み込んだ、前記機能液の異物を除去するフィルタであって、
多数のフィルタ孔を有する金属製のフィルタエレメントと、
前記フィルタエレメントの周縁部を保持する金属製の保持枠と、を備え、
前記フィルタエレメントが前記保持枠の表面に超音波溶着されていることを特徴とするフィルタ。
An ink jet type functional liquid droplet ejection head and a functional liquid tank that supplies a functional liquid to the functional liquid droplet ejection head are interposed in a functional liquid flow path, and a pressure regulating valve having a valve body and a valve seat A filter that is detachably incorporated in the inflow port and removes foreign substances from the functional liquid ,
A metal filter element having a number of filter holes;
A metal holding frame for holding the peripheral edge of the filter element,
The filter, wherein the filter element is ultrasonically welded to the surface of the holding frame.
前記フィルタエレメントおよび前記保持枠が、いずれもステンレス製であることを特徴とする請求項1に記載のフィルタ。   The filter according to claim 1, wherein the filter element and the holding frame are both made of stainless steel. インクジェット方式の機能液滴吐出ヘッドと前記機能液滴吐出ヘッドに機能液を供給する機能液タンクと、を接続する機能液流路に介設されると共に弁体および弁座を有する圧力調整弁であって、
流入ポートに請求項1または2に記載のフィルタを着脱自在に組み込んだことを特徴とする圧力調整弁。
A pressure regulating valve that is interposed in a functional liquid flow path connecting an ink jet type functional liquid droplet ejection head and a functional liquid tank that supplies functional liquid to the functional liquid droplet ejection head and that has a valve body and a valve seat; There,
A pressure regulating valve in which the filter according to claim 1 or 2 is detachably incorporated in an inflow port.
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