JP5703821B2 - Fixing apparatus and image forming apparatus - Google Patents

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Description

本発明は、定着装置および当該定着装置を用いた画像形成装置に関し、特に、抵抗発熱層とこれに給電するための電極層を含むベルトを用いた定着装置において、当該定着ベルトの長寿命化を図る技術に関する。   The present invention relates to a fixing device and an image forming apparatus using the fixing device, and in particular, in a fixing device using a belt including a resistance heating layer and an electrode layer for supplying power thereto, the life of the fixing belt is extended. It is about technology to plan.

近年、プリンタ等の画像形成装置では、ハロゲンヒータを熱源とする定着装置よりも省エネルギー化を図るという観点から、抵抗発熱層を含む定着ベルトを用いた定着装置を採用するものが提案されている。(例えば、特許文献1)
図8は、このような定着装置500の構成例を示す概略斜視図である。
同図に示すように、定着装置500は、定着ベルト554、押圧ローラ550、加圧ローラ560および交流電源に接続された一対の給電ローラ570などを備えている。
In recent years, an image forming apparatus such as a printer has been proposed that employs a fixing device using a fixing belt including a resistance heating layer from the viewpoint of energy saving as compared with a fixing device using a halogen heater as a heat source. (For example, Patent Document 1)
FIG. 8 is a schematic perspective view showing a configuration example of such a fixing device 500.
As shown in the figure, the fixing device 500 includes a fixing belt 554, a pressure roller 550, a pressure roller 560, a pair of power supply rollers 570 connected to an AC power source, and the like.

定着ベルト554は、抵抗発熱層554bを含む円筒状の弾性変形可能なベルトであって、幅方向(Y軸方向)の両端部の外周において、抵抗発熱層554b上に電極554eが形成されたものである。
押圧ローラ550は、芯金551の表面が弾性層552で覆われており、定着ベルト554の周回経路内側に遊挿されている。
The fixing belt 554 is a cylindrical elastically deformable belt including a resistance heating layer 554b, and has an electrode 554e formed on the resistance heating layer 554b at the outer periphery of both ends in the width direction (Y-axis direction). It is.
The pressing roller 550 is covered with an elastic layer 552 on the surface of the cored bar 551, and is loosely inserted inside the rotation path of the fixing belt 554.

加圧ローラ560は、定着ベルト554の周回経路外側に配され、定着ベルト554を介して押圧ローラ550を押圧し、定着ニップ530を形成する。
また、加圧ローラ560は、駆動モータ(不図示)からの駆動力を受けて同図の矢印P方向に回転する。この駆動力が定着ベルト554を介して押圧ローラ550に伝わることにより、定着ベルト554と押圧ローラ550とが同図の矢印Q方向に従動回転する。
The pressure roller 560 is disposed outside the circulation path of the fixing belt 554 and presses the pressing roller 550 via the fixing belt 554 to form a fixing nip 530.
Further, the pressure roller 560 receives a driving force from a driving motor (not shown) and rotates in the direction of arrow P in FIG. When this driving force is transmitted to the pressing roller 550 via the fixing belt 554, the fixing belt 554 and the pressing roller 550 are driven to rotate in the direction of arrow Q in FIG.

一対の給電ローラ570は、定着ベルト554の周回経路外側から当該定着ベルト554の電極554eに接触して、同図の下方に押し付けるように構成されており、これにより、定着ベルト554の抵抗発熱層554bに給電される。
以上の構成において、定着ベルト554が周回駆動されつつ、給電ローラ570を介して電極554eに電力が供給されると、電気抵抗としては、電極554eの方が抵抗発熱層554bよりも遥かに小さく、電極554eにおける電圧降下は無視できるほどなので、電流が電極554eの周方向全体に流れ込み、抵抗発熱層554b全体にY軸方向の電流が流れて発熱する。
The pair of power supply rollers 570 is configured to come into contact with the electrode 554e of the fixing belt 554 from the outside of the circulation path of the fixing belt 554 and press it downward in the figure, thereby the resistance heating layer of the fixing belt 554. Power is supplied to 554b.
In the above configuration, when electric power is supplied to the electrode 554e via the power supply roller 570 while the fixing belt 554 is driven to rotate, the electrode 554e has a much smaller electric resistance than the resistance heating layer 554b. Since the voltage drop at the electrode 554e is negligible, the current flows in the entire circumferential direction of the electrode 554e, and the current in the Y-axis direction flows through the entire resistance heating layer 554b to generate heat.

なお、電流Iの向きは周期的に逆転するため、図8における電流Iの向きは、ある一瞬における状態を例示したものである。
このとき、定着ベルト554は、定着ニップ530と給電ローラ570に押し付けられている部分以外で、他の部材との接触が生じておらず、熱が周囲に逃げにくいので、ジュール発熱により定着ニップ530の領域が効率的に昇温され、記録シート(不図示)上に形成されたトナー像が定着ニップ530を通過する際に、加熱、加圧されて当該記録シートに熱定着される。
Since the direction of the current I is periodically reversed, the direction of the current I in FIG. 8 exemplifies a state in a certain moment.
At this time, the fixing belt 554 is not in contact with other members except for the portion pressed against the fixing nip 530 and the power supply roller 570, and heat does not easily escape to the surroundings. The temperature of the area is efficiently raised, and when the toner image formed on the recording sheet (not shown) passes through the fixing nip 530, it is heated and pressurized to be thermally fixed to the recording sheet.

特開2009−109997号公報JP 2009-109997 A 特開平9−16013号公報JP-A-9-16013 特開平8−202183号公報JP-A-8-202183 特開平8−272250号公報JP-A-8-272250

しかしながら、加圧ローラ560を、定着ベルト554を介して押圧ローラ550に押し付けた状態で回転駆動させると、定着ベルト554が楕円状に変形する上、定着ベルト554および給電ローラ570との間に生じる摩擦などの影響により、定着ベルト554の走行状態が不安定となり、当該定着ベルト554に生じている弛み部分の走行軌跡に変動が生じる(以下、「波打ち現象」という。)。   However, when the pressure roller 560 is rotationally driven in a state of being pressed against the pressure roller 550 via the fixing belt 554, the fixing belt 554 is deformed into an elliptical shape and is generated between the fixing belt 554 and the power supply roller 570. Due to the influence of friction or the like, the running state of the fixing belt 554 becomes unstable, and the running locus of the slack portion generated in the fixing belt 554 varies (hereinafter referred to as “ripple phenomenon”).

図9(a)および(b)は、定着ベルト554において、波打ち現象が生じている様子をやや誇張して示す図である。
図9(a)に示すように、給電ローラ570は、通常、圧縮ばね571などによって、押圧ローラ550方向へと付勢されており、弛み部分の盛り上り部554aを乗り越えるときに、押圧ローラ550から遠ざかる方向に跳ね上げられた後、元に位置に戻ろうとするが、定着ベルト554の動きに追従するのが遅れると、図9(b)に示すように、給電ローラ570と定着ベルト554との間に隙間Sが生じる。
FIGS. 9A and 9B are diagrams showing a slightly exaggerated appearance of the wavy phenomenon in the fixing belt 554.
As shown in FIG. 9A, the power supply roller 570 is normally urged in the direction of the pressure roller 550 by a compression spring 571 or the like, and the pressure roller 550 is moved over the rising portion 554a of the slack portion. 9B, when the movement of the fixing belt 554 is delayed, the feeding roller 570, the fixing belt 554, and the like, as shown in FIG. A gap S is generated between the two.

このとき、給電ローラ570と定着ベルト554との電位差により、隙間Sにおいてスパーク放電が生じて、定着ベルト554表面に小さな穴を開けてしまい、定着ベルト554の寿命が短くなるという問題がある。
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、抵抗発熱層とこれに給電するための電極とが形成された定着ベルトを有し、当該定着ベルトの周回経路内側に押圧ローラが遊挿されている抵抗発熱式の定着装置および画像形成装置において、定着ベルトの長寿命化を図ることを目的とする。
At this time, due to the potential difference between the power supply roller 570 and the fixing belt 554, spark discharge occurs in the gap S, and a small hole is formed on the surface of the fixing belt 554, so that the life of the fixing belt 554 is shortened.
The present invention has been made in view of the above-described problems, and includes a fixing belt in which a resistance heating layer and an electrode for supplying power are formed, and a pressing roller is provided on the inner side of the circulation path of the fixing belt. It is an object of the invention to extend the life of a fixing belt in a resistance heating type fixing device and an image forming apparatus that are loosely inserted.

上記目的を達成するため、本発明に係る定着装置は、抵抗発熱層を含む無端状のベルトの周回経路内側に遊挿された第1ローラを、前記ベルトの外側から当該ベルトを介して第2ローラで押圧して、当該ベルト表面と当該第2ローラとの間に定着ニップを形成すると共に、前記ベルトを周回させつつ、前記抵抗発熱層を発熱させて、未定着画像の形成されたシートを前記定着ニップに通して、前記未定着画像の熱定着を行う定着装置であって、前記ベルトの外周面のシート通紙領域を挟んで設けられた1対の輪環状の電極に、給電部材を接触させて前記抵抗発熱層に給電する構成を有し、前記給電部材を、前記定着ニップよりも前記ベルトの周回方向の上流側であって、前記給電部材の接触面のベルト周回方向における前記定着ニップ側の端と前記第1ローラの中心を結んだ線分と、第1および第2ローラの回転中心を結んだ線分とがなす角度が、ベルトの周回方向と逆の方向において、30°以上、60°以下の範囲となる位置に設けることにより、当該定着ニップから前記接触位置に至る前記ベルト部分を、ベルト周回中において、前記第1ローラに密着させることを特徴とする。 In order to achieve the above object, a fixing device according to the present invention includes a first roller that is loosely inserted into the inside of a circulation path of an endless belt including a resistance heating layer. By pressing with a roller, a fixing nip is formed between the belt surface and the second roller, and the resistance heating layer is heated while the belt is circulated, whereby a sheet on which an unfixed image is formed is formed. A fixing device for thermally fixing the unfixed image through the fixing nip, wherein a power feeding member is attached to a pair of annular electrodes provided across a sheet passing area on the outer peripheral surface of the belt. The power supply member is configured to supply power to the resistance heating layer, and the power supply member is located upstream of the fixing nip in the belt circumferential direction, and the fixing in the belt circumferential direction of the contact surface of the power supply member. Nip side end A line segment connecting a center of the first roller, the angle between a line segment connecting the rotational center of the first and second rollers, in the circumferential direction opposite to the direction of the belt, 30 ° or more, 60 ° or less The belt portion extending from the fixing nip to the contact position is in close contact with the first roller during the belt rotation.

上記構成により、第1と第2のローラの回転により上記ベルトを定着ニップ側に引き込もうとする際に、ベルトと給電部材の接触による発生する摩擦力に起因して張力が生じ、これにより、ベルトが第1ローラ周面に押し付けられて、ベルトが第1ローラ周面に密着させることが可能となり、定着ニップから給電部材との接触位置に到るまでのベルトの走行軌跡が安定して波打ち現象が生じない。   With the above configuration, when the belt is to be pulled to the fixing nip side by the rotation of the first and second rollers, a tension is generated due to the frictional force generated by the contact between the belt and the power supply member. Is pressed against the circumferential surface of the first roller so that the belt can be brought into close contact with the circumferential surface of the first roller, and the belt traveling path from the fixing nip to the contact position with the power supply member is stabilized. Does not occur.

このため、給電部材とベルトの間に隙間が生じて放電することが抑制され、ベルトの長寿命化を図ることが可能となる For this reason, a gap is generated between the power supply member and the belt, so that the discharge is suppressed, and the life of the belt can be extended .

た、前記給電部材は、ブロック状であることが望ましい。
なお、本発明は、上記定着装置を備えた画像形成装置としてもよい。
Also, the power supply member is preferably a block form.
Note that the present invention may be an image forming apparatus including the fixing device.

本発明における実施の形態に係る定着装置を備える画像形成装置の一例であるタンデム型カラープリンタの構成を説明するための概略図である。1 is a schematic diagram for explaining a configuration of a tandem type color printer which is an example of an image forming apparatus including a fixing device according to an embodiment of the present invention. 上記定着装置の構成を示す一部切り欠き斜視図である。FIG. 2 is a partially cutaway perspective view showing a configuration of the fixing device. 上記定着装置の定着ベルトの積層構造を示す断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view showing a laminated structure of a fixing belt of the fixing device. 上記定着装置の断面図である。It is sectional drawing of the said fixing device. 給電部材の配設位置を、定着ニップNよりも定着ベルトの周回方向における下流側に設けた構成における定着ベルトの走行状態を示す図である。FIG. 5 is a diagram showing a running state of the fixing belt in a configuration in which the power supply member is disposed downstream of the fixing nip N in the circumferential direction of the fixing belt. 給電部材の配設位置をさらに下流側に変更した場合における、定着ベルトのある一瞬の走行状態を示す図である。It is a figure which shows the driving | running | working state for a moment with a fixing belt when the arrangement | positioning position of an electric power feeding member is changed further downstream. 定着ベルトの給電部材の配設位置を変化させて、電極層および給電部材間のベルト駆動中における抵抗値の変動率を求めた結果示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating a result of obtaining a variation rate of a resistance value during driving of a belt between an electrode layer and a power supply member by changing a position where a power supply member of the fixing belt is disposed. 従来の画像形成装置における定着装置の斜視図である。FIG. 10 is a perspective view of a fixing device in a conventional image forming apparatus. (a)および(b)は、従来の定着装置において、定着ベルトの弛み部分の走行軌跡が変動している状況を示す図である。(A) And (b) is a figure which shows the condition where the running locus | trajectory of the slack part of a fixing belt is fluctuating in the conventional fixing device.

以下、本発明に係る定着装置及び画像形成装置の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
<画像形成装置の構成>
図1は、本発明の実施の形態に係る定着装置を備える画像形成装置の一例であるタンデム型カラープリンタ(以下、単に「プリンタ」という)の構成を説明するための概略図である。
Hereinafter, embodiments of a fixing device and an image forming apparatus according to the present invention will be described with reference to the drawings.
<Configuration of image forming apparatus>
FIG. 1 is a schematic diagram for explaining a configuration of a tandem type color printer (hereinafter simply referred to as “printer”) which is an example of an image forming apparatus including a fixing device according to an embodiment of the present invention.

同図に示すように、このプリンタ1は、画像プロセス部3、給紙部4、定着部5および制御部60を備えており、ネットワーク(例えばLAN)に接続されて、外部の端末装置(不図示)からのプリントジョブの実行指示を受け付けると、その指示に基づいてイエロー、マゼンタ、シアンおよびブラックからなるトナー像を形成し、これらを多重転写してフルカラーの画像形成を実行する。   As shown in the figure, the printer 1 includes an image processing unit 3, a paper feeding unit 4, a fixing unit 5, and a control unit 60. The printer 1 is connected to a network (for example, a LAN) and is connected to an external terminal device (not connected). When a print job execution instruction is received from (shown), a toner image composed of yellow, magenta, cyan, and black is formed based on the instruction, and a full-color image is formed by multiple transfer of these.

以下、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの各再現色をY、M、C、Kと表し、各再現色に関連する構成部分の番号にこのY、M、C、Kを添字として付加する。
<画像プロセス部>
画像プロセス部3は、Y〜K色のそれぞれに対応する作像部30Y,30M,30C,30K、光学部10、中間転写ベルト11などを備えている。
Hereinafter, the reproduction colors of yellow, magenta, cyan, and black are represented as Y, M, C, and K, and Y, M, C, and K are added as subscripts to the numbers of the components related to the reproduction colors.
<Image process part>
The image processing unit 3 includes image forming units 30Y, 30M, 30C, and 30K corresponding to each of Y to K colors, an optical unit 10, an intermediate transfer belt 11, and the like.

作像部30Yは、感光体ドラム31Y、その周囲に配設された帯電器32Y、現像器33Y、一次転写ローラ34Y、感光体ドラム31Yを清掃するためのクリーナ35Yなどを備えており、感光体ドラム31Y上にY色のトナー像を作像する。他の作像部30M〜30Kについても、作像部30Yと同様の構成になっており、同図では符号の表記を省略している。   The image forming unit 30Y includes a photosensitive drum 31Y, a charger 32Y disposed around the photosensitive drum 31Y, a developing unit 33Y, a primary transfer roller 34Y, a cleaner 35Y for cleaning the photosensitive drum 31Y, and the like. A Y-color toner image is formed on the drum 31Y. The other image forming units 30M to 30K have the same configuration as the image forming unit 30Y, and the reference numerals are not shown in the figure.

中間転写ベルト11は、無端状のベルトであり、駆動ローラ12と従動ローラ13に張架されて矢印A方向に回転駆動される。
光学部10は、レーザダイオードなどの発光素子を備え、制御部60からの駆動信号によりY〜K色の画像形成のためのレーザ光Lを発し、感光体ドラム31Y〜31Kを露光走査させる。
The intermediate transfer belt 11 is an endless belt, is stretched around a driving roller 12 and a driven roller 13, and is rotationally driven in the direction of arrow A.
The optical unit 10 includes a light emitting element such as a laser diode, emits a laser beam L for forming an image of Y to K colors by a drive signal from the control unit 60, and exposes and scans the photosensitive drums 31Y to 31K.

この露光走査により、帯電器32Y〜32Kにより帯電された感光体ドラム31Y〜31K上に静電潜像が形成される。各静電潜像の形成は、現像器33Y〜33Kにより現像して得られた感光体ドラム31Y〜31K上のY〜K色のトナー像が、中間転写ベルト11上の同じ位置に重ね合わせて一次転写されるように、タイミングをずらして実行される。   By this exposure scanning, electrostatic latent images are formed on the photosensitive drums 31Y to 31K charged by the chargers 32Y to 32K. Each electrostatic latent image is formed by superimposing Y to K color toner images on the photosensitive drums 31Y to 31K obtained by developing by the developing units 33Y to 33K at the same position on the intermediate transfer belt 11. The timing is shifted so that the primary transfer is performed.

一次転写ローラ34Y〜34Kにより作用する静電力により中間転写ベルト11上に各色のトナー像が順次転写されフルカラーのトナー像が形成され、さらに二次転写位置46方向に移動する。
一方、給紙部4は、記録シートSを収容する給紙カセット41と、給紙カセット41内の記録シートSを搬送路43上に1枚ずつ繰り出す繰り出しローラ42と、繰り出された記録シートSを二次転写位置46に送り出すタイミングをとるためのタイミングローラ対44などを備えており、中間転写ベルト11上のトナー像の移動タイミングに合わせて給紙部4から記録シートSを二次転写位置に給送し、二次転写ローラ45の作用により中間転写ベルト11上のトナー像が一括して記録シートS上に二次転写される。
The toner images of the respective colors are sequentially transferred onto the intermediate transfer belt 11 by the electrostatic force acting on the primary transfer rollers 34Y to 34K to form a full-color toner image, and further move toward the secondary transfer position 46.
On the other hand, the paper feed unit 4 includes a paper feed cassette 41 that stores the recording sheets S, a feed roller 42 that feeds the recording sheets S in the paper feed cassette 41 one by one onto the transport path 43, and a fed recording sheet S. Are provided with a timing roller pair 44 for taking the timing of feeding the toner to the secondary transfer position 46, and the recording sheet S is transferred from the paper feeding unit 4 to the secondary transfer position in accordance with the movement timing of the toner image on the intermediate transfer belt 11. The toner images on the intermediate transfer belt 11 are collectively transferred onto the recording sheet S by the action of the secondary transfer roller 45.

二次転写位置46を通過した記録シートSは、定着部5に搬送され、記録シートS上のトナー像(未定着画像)が、定着部5における加熱・加圧により記録シートSに定着された後、排出ローラ対71を介して排出トレイ72上に排出される。
<定着部の構成>
図2は、上記定着部5の構成を示す部分断面斜視図である。
The recording sheet S that has passed the secondary transfer position 46 is conveyed to the fixing unit 5, and the toner image (unfixed image) on the recording sheet S is fixed to the recording sheet S by heating and pressurization in the fixing unit 5. Thereafter, the sheet is discharged onto the discharge tray 72 via the discharge roller pair 71.
<Configuration of fixing unit>
FIG. 2 is a partial cross-sectional perspective view showing the configuration of the fixing unit 5.

同図に示すように、定着部5は、定着ベルト154と、押圧ローラ150と、加圧ローラ160と、給電部材170とを備える。
押圧ローラ150は、定着ベルト154に遊挿されると共に、押圧ローラ150と加圧ローラ160とが平行に配置されており、定着ベルト154を介して加圧ローラ160を不図示の付勢機構で押圧ローラ150側に付勢することにより、定着ベルト154と加圧ローラ160との間に定着ニップが形成され、この定着ニップを記録シートSが通過することにより記録シートS上に形成されたトナー像が溶融・加圧されて定着するようになっている。
As shown in the figure, the fixing unit 5 includes a fixing belt 154, a pressure roller 150, a pressure roller 160, and a power supply member 170.
The pressure roller 150 is loosely inserted into the fixing belt 154, and the pressure roller 150 and the pressure roller 160 are arranged in parallel. The pressure roller 160 is pressed by a biasing mechanism (not shown) via the fixing belt 154. By energizing the roller 150, a fixing nip is formed between the fixing belt 154 and the pressure roller 160, and the toner image formed on the recording sheet S when the recording sheet S passes through the fixing nip. Is fixed by melting and pressing.

以下、定着部5の各部の構成について、詳細に説明する。
<加圧ローラの構成>
押圧ローラ150は、不図示の駆動機構により矢印C方向に回転駆動されると共に、定着ベルト154の外側から定着ベルト154を介して押圧ローラ150を押圧する。
これにより、定着ベルト154と押圧ローラ150とが矢印D方向に従動回転する。
Hereinafter, the configuration of each part of the fixing unit 5 will be described in detail.
<Configuration of pressure roller>
The pressing roller 150 is rotationally driven in the direction of arrow C by a driving mechanism (not shown) and presses the pressing roller 150 from the outside of the fixing belt 154 via the fixing belt 154.
As a result, the fixing belt 154 and the pressing roller 150 are driven to rotate in the direction of arrow D.

加圧ローラ160は、図2に示すように、芯金161と、これの両端部を除く部分を覆う弾性体層162とを有している。
芯金161は、不図示の駆動機構により回転駆動され、例えば、アルミニウム、鉄、ステンレス等からなる、外径が30mmの中実シャフトである。
なお、このような中実シャフトに替えて、厚みが0.1mm〜10mmの中空シャフト、もしくは、当該中空部分の内部に断面がY字状の補強リブを有する構造であってもよい。
As shown in FIG. 2, the pressure roller 160 includes a cored bar 161 and an elastic body layer 162 that covers a portion excluding both ends of the cored bar 161.
The metal core 161 is rotationally driven by a drive mechanism (not shown), and is a solid shaft made of, for example, aluminum, iron, stainless steel or the like and having an outer diameter of 30 mm.
Instead of such a solid shaft, a hollow shaft having a thickness of 0.1 mm to 10 mm, or a structure having a reinforcing rib having a Y-shaped cross section inside the hollow portion may be used.

弾性体層162は、シリコーンゴムからなる円筒体であり、厚みとしては、1mm以上、20mm以下が望ましい。
本実施の形態では、弾性体層162の厚みは、3mmに設定されており、外径が36mmとなっている。
また、弾性体層162のY軸方向の長さは、374mmとなっている。
<押圧ローラ>
押圧ローラ150は、図2に示すように、長尺で円柱状の芯金151の周囲に弾性層152が形成されてなる。
The elastic body layer 162 is a cylindrical body made of silicone rubber, and the thickness is desirably 1 mm or more and 20 mm or less.
In the present embodiment, the elastic layer 162 has a thickness of 3 mm and an outer diameter of 36 mm.
The length of the elastic body layer 162 in the Y-axis direction is 374 mm.
<Pressing roller>
As shown in FIG. 2, the pressing roller 150 is formed by forming an elastic layer 152 around a long and cylindrical cored bar 151.

芯金151は、例えば、アルミニウム、鉄、ステンレス等からなる、外径が20mmの中実シャフトであり、その軸方向における両端部は、図示しない定着部5の本体側フレームの軸受部に回転自在に軸支されている。
なお、このような中実シャフトに替えて、厚みが0.1mm〜10mmの中空シャフト、もしくは、当該中空の内部に断面がY字状の補強リブを有する構造であってもよい。
The cored bar 151 is a solid shaft made of, for example, aluminum, iron, stainless steel or the like, and has an outer diameter of 20 mm. Both end portions in the axial direction are freely rotatable on a bearing portion of a main body side frame of the fixing unit 5 (not shown). Is pivotally supported.
Instead of such a solid shaft, a hollow shaft having a thickness of 0.1 mm to 10 mm, or a structure having a reinforcing rib having a Y-shaped cross section inside the hollow may be used.

弾性層152は、耐熱性及び断熱性の高い、例えば、シリコーンゴムやフッ素ゴム等の発泡弾性体などの材料からなり、その厚みは、1mm〜20mmであり、これにより押圧ローラ150の外径は、20mm以上、100mm以下に設定されるが、ここでは、30mmに設定されている。
また、弾性層152のY軸方向の長さは、374mmとなっている。
The elastic layer 152 is made of a material having high heat resistance and high heat insulation, for example, a foamed elastic body such as silicone rubber or fluorine rubber, and has a thickness of 1 mm to 20 mm. , 20 mm or more and 100 mm or less, but here it is set to 30 mm.
The length of the elastic layer 152 in the Y-axis direction is 374 mm.

無論、弾性層152のY軸方向の長さは、記録シートSの最大通紙幅よりも大きく設定されている。
なお、弾性層152の硬度は、加圧ローラ160の弾性体層162の硬度よりも小さく設定されており、ニップ部Nにおいては、主に弾性層152が弾性変形する構成となっている。
<定着ベルト>
図3は、定着ベルト51の積層構造を示す部分断面図である。
Of course, the length of the elastic layer 152 in the Y-axis direction is set to be larger than the maximum sheet passing width of the recording sheet S.
The hardness of the elastic layer 152 is set to be smaller than the hardness of the elastic layer 162 of the pressure roller 160, and the elastic layer 152 is mainly elastically deformed in the nip portion N.
<Fixing belt>
FIG. 3 is a partial cross-sectional view showing a laminated structure of the fixing belt 51.

なお、同図は定着ベルト51のローラ軸方向の一方の端部に着目したものであるが、他方の端部においても定着ベルト51は同様の構成を備えている。
また、同図では、理解を容易にするために、やや厚みを誇張して示しており、各部材の寸法は下記に例示する寸法と、必ずしも対応が取れているものではない。
定着ベルト154は、積層構造を有する弾性変形可能な無端ベルトであり、同図に示すように、絶縁層154aの外周面に、抵抗発熱層154bが積層されており、また、抵抗発熱層154bの外周面におけるY軸方向の両端部には、電極層154eが積層されている。
Although the drawing focuses on one end of the fixing belt 51 in the roller axis direction, the fixing belt 51 has the same configuration at the other end.
Further, in the same figure, the thickness is slightly exaggerated for easy understanding, and the dimensions of each member do not necessarily correspond to the dimensions exemplified below.
The fixing belt 154 is an elastically deformable endless belt having a laminated structure. As shown in the figure, a resistance heating layer 154b is laminated on the outer peripheral surface of the insulating layer 154a, and the resistance heating layer 154b Electrode layers 154e are stacked on both ends of the outer peripheral surface in the Y-axis direction.

さらに、抵抗発熱層154bの外周面であって、電極層154eが積層されていない部分には、弾性層154cと離型層154dとが、この順で積層されている。
以下、定着ベルト154を構成する各層について詳細に説明する。
絶縁層154aは、導電性を有しない材料、例えば、PI(polyimide)、PPS(Poly(phenylene sulfide))、PEEK(polyetheretherketone)などのいずれかからなり、その厚みは約50μmであり、Y軸方向の長さは、374mmとなっている。
Further, an elastic layer 154c and a release layer 154d are laminated in this order on the outer peripheral surface of the resistance heating layer 154b where the electrode layer 154e is not laminated.
Hereinafter, each layer constituting the fixing belt 154 will be described in detail.
The insulating layer 154a is made of any material having no electrical conductivity, for example, PI (polyimide), PPS (Poly (phenylene sulfide)), PEEK (polyetheretherketone), etc., and its thickness is about 50 μm, and is in the Y-axis direction. The length of is 374 mm.

抵抗発熱層154bは、Y軸方向の両端部に電位差が生じることにより電流が流れて、ジュール発熱する筒状の発熱体である。
より具体的には、抵抗発熱層154bは、厚みが、5μm以上、100μm以下であって、PI(ポリイミド)製樹脂に、電気抵抗率の異なる導電フィラーを一種類もしくは複数種類均一に分散させてなる。
The resistance heating layer 154b is a cylindrical heating element that generates Joule heat when current flows due to a potential difference at both ends in the Y-axis direction.
More specifically, the resistance heating layer 154b has a thickness of 5 μm or more and 100 μm or less, and one or more kinds of conductive fillers having different electrical resistivity are uniformly dispersed in PI (polyimide) resin. Become.

また、抵抗発熱層154bのY軸方向の長さは、絶縁層154aと同様の374mmとなっている。
抵抗発熱層154bに用いるベースの材料(以下、「ベース材」という。)として、他にもPPSおよびPEEKなどを使用することができる。
ここで、導電フィラーとしては、Ag、Cu、Al、MgおよびNiなどの金属粉末、または、グラファイト、カーボンブラック、カーボンナノファイバーおよびカーボンナノチューブなどの炭素化合物粉末、もしくは、ヨウ化銀、ヨウ化銅などの無機化合物中の高イオン導電体が挙げられ、その形状としては、単位含有量あたりの導電フィラー同士の接触する確率を高めるために、繊維状にすることが望ましい。
The length of the resistance heating layer 154b in the Y-axis direction is 374 mm, which is the same as that of the insulating layer 154a.
In addition, PPS, PEEK, and the like can be used as a base material (hereinafter referred to as “base material”) used for the resistance heating layer 154b.
Here, as the conductive filler, metal powder such as Ag, Cu, Al, Mg and Ni, or carbon compound powder such as graphite, carbon black, carbon nanofiber and carbon nanotube, or silver iodide, copper iodide. Examples thereof include high ionic conductors in inorganic compounds, and the shape thereof is preferably fibrous to increase the probability of contact between the conductive fillers per unit content.

本実施の形態では、形状が繊維状の導電フィラー、例えば、Niを上記ベース材に均一に分散させている。
ここで、抵抗発熱層154bの体積抵抗率は、10×10^−6〜1.0×10^−2 Ω・m程度が望ましく、さらに、本実施の形態における定着部5の仕様においては、体積抵抗率を1.0×10^−5〜5.0×10^−3 Ω・mに設定することが望ましい。
In the present embodiment, a conductive filler having a fibrous shape, for example, Ni, is uniformly dispersed in the base material.
Here, the volume resistivity of the resistance heating layer 154b is desirably about 10 × 10 ^ −6 to 1.0 × 10 ^ −2 Ω · m. Further, in the specification of the fixing unit 5 in the present embodiment, It is desirable to set the volume resistivity to 1.0 × 10 ^ −5 to 5.0 × 10 ^ −3 Ω · m.

弾性層154cは、例えば、シリコーンゴムなどの弾性および耐熱性を有する材料からなり、その厚みは約200μmである。
なお、弾性層154cの材質は、シリコーンゴムの他、フッ素ゴム等を用いても構わない。
離型層154dは、例えば、PTFEもしくはPFA等のフッ素系樹脂などの離型性を有する材料からなり、厚みは、5μm以上、100μm以下である。
The elastic layer 154c is made of a material having elasticity and heat resistance, such as silicone rubber, and has a thickness of about 200 μm.
The material of the elastic layer 154c may be fluorine rubber or the like in addition to silicone rubber.
The release layer 154d is made of a material having releasability such as fluorine resin such as PTFE or PFA, and has a thickness of 5 μm or more and 100 μm or less.

電極層154eは、抵抗発熱層154bのY軸方向における両端部の外周を一周するように形成されており、抵抗発熱層154bに給電するための1対の輪環状の電極として機能する。
また、電極層154eは、例えば、抵抗発熱層154bよりも電気抵抗率の低いCu、Al、Ni、真鍮、リン青銅等の金属を、抵抗発熱層154bの外周面の両端部に化学めっき、もしくは、電気めっき等を行って形成されてなる。
The electrode layer 154e is formed so as to go around the outer periphery of both ends in the Y-axis direction of the resistance heating layer 154b, and functions as a pair of annular electrodes for supplying power to the resistance heating layer 154b.
In addition, the electrode layer 154e is formed by, for example, using a metal such as Cu, Al, Ni, brass, phosphor bronze, or the like having a lower electrical resistivity than the resistance heating layer 154b on both ends of the outer periphery of the resistance heating layer 154b It is formed by performing electroplating or the like.

この他にも、上記材料からなる帯状のシートを、電極層154eを抵抗発熱層154bのY軸方向の両端部に、導電性を有する接着剤などで貼り付けても良い。
そして、電極層154eの幅(Y軸方向の長さ)が18mmとなっている。
さらに、電極層154eの厚みは、適度の強度を有しつつ、特に定着ニップNにおけるベルトの変形に追従するために必要な柔軟性を確保するため、5μm以上、100μm以下が望ましく、ここでは、20μmに設定されている。
<給電部材>
図2に戻って、給電部材170は、リード線175を介して外部の交流電源180に電気的に接続されており、定着ベルト154の後述する1対の電極層154eに摺接して、これに給電するためのものである。
In addition, a belt-like sheet made of the above-described material may be attached to both ends of the resistance heating layer 154b in the Y-axis direction with the conductive adhesive or the like.
The width of the electrode layer 154e (the length in the Y-axis direction) is 18 mm.
Furthermore, the thickness of the electrode layer 154e is preferably 5 μm or more and 100 μm or less in order to ensure flexibility necessary to follow the deformation of the belt in the fixing nip N while having an appropriate strength. It is set to 20 μm.
<Power supply member>
Returning to FIG. 2, the power supply member 170 is electrically connected to an external AC power supply 180 via a lead wire 175, and is in sliding contact with a pair of electrode layers 154 e described later of the fixing belt 154. It is for supplying power.

リード線175には、不図示の継断器(リレースイッチ)を介して交流電源180に接続されており、不図示の温度センサで検出された定着ベルト154の表面温度に基づいて制御部60が当該継断器をON・OFF制御することにより、定着ベルト154が所定の目標温度となるように構成されている。
給電部材170は、ブラシ部171、弾性部材172、支持板173およびシャフト部174からなる。
The lead wire 175 is connected to an AC power source 180 via a not-shown interrupter (relay switch), and the control unit 60 is based on the surface temperature of the fixing belt 154 detected by a not-shown temperature sensor. The fixing belt 154 is configured to have a predetermined target temperature by ON / OFF control of the breaker.
The power supply member 170 includes a brush portion 171, an elastic member 172, a support plate 173, and a shaft portion 174.

ブラシ部171は、例えば、厚み30mm、Y軸方向における幅10mm、摺動方向の長さ5mmのブロック状の導電体であって、摺動性および導電性を共に備える銅黒鉛質、炭素黒鉛質などの材料からなる、いわゆるカーボンブラシである。
電極層154eに大電流が流れて穴が開く不具合の発生は、給電部材170および電極層154e間に放電が生じた場合だけでなく、例えば、一時的に両者の接触面積が極端に小さくなり、局所的に電流密度が高くなった場合も考えられる。
The brush portion 171 is, for example, a block-like conductor having a thickness of 30 mm, a width of 10 mm in the Y-axis direction, and a length of 5 mm in the sliding direction, and has both slidability and conductivity. It is a so-called carbon brush made of such materials.
Occurrence of a problem that a large current flows through the electrode layer 154e to open a hole is not only when a discharge occurs between the power supply member 170 and the electrode layer 154e, but for example, the contact area between the two temporarily becomes extremely small, A case where the current density is locally increased is also conceivable.

上述のように、ブロック状のブラシ部171を電極層154eに押し当てることで、通電面積を広く確保することができ、両者の接触状態が不安定になった場合でも、一時的に接触面積が極端に小さくなる確率を低くすることができる。
シャフト部174は、金属などからなる導電性を有するシャフトであって、一方の端部が、ブラシ部171に埋め込まれて固定されており、もう一方の端部が、リード線175に接続されている。
As described above, by pressing the block-shaped brush portion 171 against the electrode layer 154e, a large energization area can be ensured, and even when the contact state between the two becomes unstable, the contact area is temporarily reduced. The probability of becoming extremely small can be lowered.
The shaft portion 174 is a conductive shaft made of metal or the like, one end of which is embedded and fixed in the brush portion 171, and the other end is connected to the lead wire 175. Yes.

支持板173は、定着部5の本体側フレームに接合されており、貫通穴(不図示)を有し、この貫通穴にシャフト部174が摺動自在な状態で挿入されている。
弾性部材172は、例えば、圧縮コイルばねであり、ブラシ部171と支持板173の間に介挿されており、図2示すように、ブラシ部171を電極層154eの外周に押し付けている。
The support plate 173 is joined to the main body side frame of the fixing portion 5 and has a through hole (not shown), and the shaft portion 174 is slidably inserted into the through hole.
The elastic member 172 is, for example, a compression coil spring, and is interposed between the brush portion 171 and the support plate 173, and presses the brush portion 171 against the outer periphery of the electrode layer 154e as shown in FIG.

図4は、図2における断面部をY方向から見たときの図であり、給電部材170の配設位置を示している。なお、この図では、図面が見やすいように断面を示すハッチングは意図的に省略している。
給電部材170は、図4に示すように、定着ニップNよりも定着ベルト154の周回方向の上流側であって、かつ、給電部材170の定着ベルト154の外周面に接触する領域における定着ベルト154の周方向(以下、「ベルト周方向」という。)の定着ニップ側の端P2と押圧ローラ150の回転中心O1とを結んだ線分L2が、押圧ローラ150の回転中心O1を中心にして、押圧ローラ150および加圧ローラ160の回転中心O1、O2を結んだ直線L1から、前記周回方向と逆の方向において80°以下となる範囲M内に設けられている。
FIG. 4 is a view when the cross-sectional portion in FIG. 2 is viewed from the Y direction, and shows the position where the power feeding member 170 is disposed. In this figure, hatching indicating a cross section is intentionally omitted so that the drawing can be easily seen.
As shown in FIG. 4, the power supply member 170 is upstream of the fixing nip N in the circumferential direction of the fixing belt 154 and is in a region in contact with the outer peripheral surface of the fixing belt 154 of the power supply member 170. A line segment L2 connecting the end P2 on the fixing nip side in the circumferential direction (hereinafter referred to as “belt circumferential direction”) and the rotation center O1 of the pressing roller 150 is centered on the rotation center O1 of the pressing roller 150. A straight line L1 connecting the rotation centers O1 and O2 of the pressure roller 150 and the pressure roller 160 is provided within a range M of 80 ° or less in the direction opposite to the rotation direction.

ここで、定着ニップNよりも定着ベルト154の周回方向の上流側において、線分L1と線分L2とが成す角度を、角度θ1と定義する。
以下、このように給電部材170の配設位置の有効性について説明する。
本願の発明者は、先ず、図5に示すように、給電部材170を、定着ニップNよりも定着ベルト154の周回方向における下流側であって、かつ、押圧ローラ150および加圧ローラ160の回転中心O1、O2を結んだ直線L1と、定着ベルト154の外周面に接触する領域におけるベルト周方向の定着ニップ側の端P1と押圧ローラ150の回転中心O1を結んだ線分L3とが成す角度θ2が、約50[°]となる構成において、定着ベルト154の走行状態を確認した。
Here, the angle formed by the line segment L1 and the line segment L2 upstream of the fixing nip N in the circumferential direction of the fixing belt 154 is defined as an angle θ1.
Hereinafter, the effectiveness of the arrangement position of the power supply member 170 will be described.
First, as shown in FIG. 5, the inventor of the present application places the power supply member 170 downstream of the fixing nip N in the circumferential direction of the fixing belt 154 and the rotation of the pressing roller 150 and the pressure roller 160. An angle formed by a straight line L1 connecting the centers O1 and O2, and a line segment L3 connecting the end P1 on the fixing nip side in the belt circumferential direction in the region contacting the outer peripheral surface of the fixing belt 154 and the rotation center O1 of the pressing roller 150. In a configuration in which θ2 is about 50 [°], the running state of the fixing belt 154 was confirmed.

同図は、このときの定着ベルト154の走行状態を示す図である。
当該構成では、定着ベルト154は、定着ニップNの出口付近において、定着ベルト154を周回方向下流側へ押し出す力f0に対して、定着ベルト154と給電部材170との間に生じる摩擦力f1が逆に作用して、その間の定着ベルト154に小さな弛み部Fが生じ易く、これが波打ち現象を惹起する。
This figure is a diagram showing the running state of the fixing belt 154 at this time.
In this configuration, in the fixing belt 154, in the vicinity of the exit of the fixing nip N, the frictional force f1 generated between the fixing belt 154 and the power supply member 170 is opposite to the force f0 that pushes the fixing belt 154 downstream in the circumferential direction. In the meantime, a small slack portion F tends to occur in the fixing belt 154 in the meantime, and this causes a wavy phenomenon.

そのため、電極層154eと給電部材170との接触状態が不安定となり、両者の間に放電が生じ易くなって、定着ベルト154の寿命を縮めることになる。
さらに、角度θ2の値を、徐々に拡大していくと、従来技術の状態に近付いていき、ニップ部N下流側と給電部材の接触位置までの距離が長くなり、その部分の弛み量も大きくなって、その周回軌道が不安定になって波打ち現象がより生じやすくなり、電極層154eと給電部材170との接触状態が悪くなる。
Therefore, the contact state between the electrode layer 154e and the power supply member 170 becomes unstable, and electric discharge easily occurs between the two, and the life of the fixing belt 154 is shortened.
Furthermore, when the value of the angle θ2 is gradually increased, the state approaches the state of the prior art, and the distance from the downstream side of the nip portion N to the contact position of the power supply member becomes longer, and the amount of slackness at that portion also increases. Thus, the circular orbit becomes unstable, and the undulation phenomenon is more likely to occur, and the contact state between the electrode layer 154e and the power supply member 170 becomes worse.

図6は、給電部材170の定着ベルト154の外周面に接触する領域におけるベルト周方向の中心位置と押圧ローラ150の回転中心O1とを結んだ直線CLとが成す角度の値を180[°]としたときの定着ベルト154のある一瞬の走行状態を示す図である。
同図に示すように、給電部材170のベルト周方向の両側には、それぞれ弛み部GおよびJが存在している。
FIG. 6 shows the value of the angle formed by the straight line CL connecting the center position in the belt circumferential direction in the region of the power supply member 170 contacting the outer peripheral surface of the fixing belt 154 and the rotation center O1 of the pressing roller 150. FIG. 6 is a diagram showing an instantaneous running state of the fixing belt 154 when the
As shown in the figure, slack portions G and J exist on both sides of the power feeding member 170 in the belt circumferential direction, respectively.

定着ベルト154が周回駆動されると、これら弛み部GおよびJの走行軌跡が、弛み部G’およびJ’の走行軌跡のようになり、不安定となっていることが、電極層154eと給電部材170との接触状態を安定させない理由と考えられる。
そこで、発明者は、図4に示すように、給電部材170を、定着ニップNよりも定着ベルト154の周回方向における上流側であって、かつ、押圧ローラ150および加圧ローラ160の回転中心O1、O2を結んだ直線L1と、給電部材170の定着ベルト154の外周面に接触する領域における定着ベルト154のベルト周方向の定着ニップ側の端P2と押圧ローラ150の回転中心O1とを結んだ線分L2とが成す角度θ1が、50[°]となる構成において、定着ベルト154の走行状態を確認した。
When the fixing belt 154 is driven to rotate, the travel locus of the slack portions G and J becomes like the travel locus of the slack portions G ′ and J ′ and is unstable. It is considered that the contact state with the member 170 is not stabilized.
Therefore, as shown in FIG. 4, the inventor places the power supply member 170 upstream of the fixing nip N in the circumferential direction of the fixing belt 154 and the rotation center O1 of the pressing roller 150 and the pressure roller 160. The straight line L1 connecting O2 and the end P2 on the fixing nip side in the belt circumferential direction of the fixing belt 154 in the region contacting the outer peripheral surface of the fixing belt 154 of the power supply member 170 and the rotation center O1 of the pressing roller 150 are connected. The traveling state of the fixing belt 154 was confirmed in a configuration in which the angle θ1 formed by the line segment L2 was 50 [°].

すると、定着ベルト154を周回駆動させた状態において、定着ニップNから給電部材170が定着ベルト154に接触する位置に至るまでの定着ベルト154の部分が、押圧ローラ150の外周面に密着して、電極層154eと給電部材170との間の接触状態が安定し、両者の間に放電が生じることもなかった。
これは次の理由によるものと考えられる。すなわち、押圧ローラ150と加圧ローラ160の回転により定着ベルト154を定着ニップNに引き込もうとする際に、定着ベルト154と給電部材171の接触により発生する摩擦力に起因して定着ベルト154に張力が生じ、これにより、定着ベルト154が押圧ローラ150の周面に押し付けられて密着するため、定着ニップNから給電部材171との接触位置に到るまでの間では定着ベルト154の走行軌跡が安定して波打ち現象が生じない。したがって、給電部材171と定着ベルト154における電極との間に隙間が生じる余地がなくなり、そのためにスパーク放電が生じなくなったからである。
Then, in a state where the fixing belt 154 is driven to rotate, a portion of the fixing belt 154 from the fixing nip N to a position where the power supply member 170 comes into contact with the fixing belt 154 is in close contact with the outer peripheral surface of the pressing roller 150. The contact state between the electrode layer 154e and the power supply member 170 was stable, and no discharge occurred between the two.
This is thought to be due to the following reason. That is, when the fixing belt 154 is pulled into the fixing nip N by the rotation of the pressure roller 150 and the pressure roller 160, the tension is applied to the fixing belt 154 due to the frictional force generated by the contact between the fixing belt 154 and the power supply member 171. As a result, the fixing belt 154 is pressed against and closely contacts the peripheral surface of the pressing roller 150, so that the travel locus of the fixing belt 154 is stable from the fixing nip N to the contact position with the power supply member 171. As a result, the wavy phenomenon does not occur. Therefore, there is no room for a gap to be generated between the power supply member 171 and the electrode on the fixing belt 154, and therefore, no spark discharge occurs.

そこで、発明者は、電極層154eと給電部材170とが安定的に接触できる角度θ1の大きさをどこまで大きくできるかについて実験を試みた。
この実験では、定着ベルト154を駆動している時の電極層154eおよび給電部材170間の抵抗値の最大値をR1とし、定着ベルト154を停止している時における電極層154eおよび給電部材170間の抵抗値をR2とし、角度θ1の値を変化させつつ、R1およびR2の値を計測した。
Therefore, the inventor tried an experiment as to how much the angle θ1 at which the electrode layer 154e and the power feeding member 170 can stably contact can be increased.
In this experiment, the maximum resistance value between the electrode layer 154e and the power supply member 170 when driving the fixing belt 154 is R1, and the distance between the electrode layer 154e and the power supply member 170 when the fixing belt 154 is stopped. The resistance value of R1 was R2, and the values of R1 and R2 were measured while changing the value of the angle θ1.

そして、これらR1およびR2の計測値を以下に示す式2に代入して、電極層154eと給電部材170ととの間の抵抗値の変動率(以下、「抵抗変動率」という。)H[%]を求めた。
(式2) H=(R1−R2)/R2×100
ここで、抵抗変動率H[%]が小さい場合は、電極層154eと給電部材170との接触状態が安定していることを意味し、その逆は、上記接触状態が不安定であることを意味する。
Then, by substituting these measured values of R1 and R2 into Equation 2 shown below, the fluctuation rate of the resistance value between the electrode layer 154e and the power supply member 170 (hereinafter referred to as “resistance fluctuation rate”) H [ %].
(Formula 2) H = (R1-R2) / R2 × 100
Here, when the resistance fluctuation rate H [%] is small, it means that the contact state between the electrode layer 154e and the power feeding member 170 is stable, and vice versa. means.

図7は、上記実験の結果を示す図である。
当該実験に使用した定着装置は、本実施の形態における定着部5と基本的に同一であり、給電部材の配位置のみを変更している。
同図に示すように、θ1が20[°]から80[°]までの範囲では、抵抗変動率H[%]の値が2%〜4%と低い値となっており、電極層154eと給電部材170との接触状態が安定していることがわかる。
FIG. 7 is a diagram showing the results of the experiment.
The fixing device used in the experiment is basically the same as the fixing unit 5 in the present embodiment, and only the arrangement position of the power supply member is changed.
As shown in the figure, in the range of θ1 from 20 [°] to 80 [°], the resistance fluctuation rate H [%] is a low value of 2% to 4%, and the electrode layer 154e It can be seen that the contact state with the power supply member 170 is stable.

一方、θ1が80[°]を越えると、抵抗変動率H[%]の値が急上昇し、電極層154eと給電部材170との接触状態が不安定になっている。
これは、θ1が80[°]以下の範囲では、ニップ部Nおけるベルトの引き込み力が支配的であると共に、給電部材で押圧しなくても、もともと押圧ローラ150外周面と定着ベルト154の内周面との距離が短い範囲であるので、押圧ローラ150と定着ベルト154との密着性が維持しやすかったが、θ1が80[°]〜170[°]の範囲では、給電部材で押圧しない場合には押圧ローラ150外周面と定着ベルト154の内周面との距離がますます大きくなる範囲であり、かつ、それよりもベルト周回方向上流側で発生しているたわみ部分の起動の変動の影響を強く受けて、定着ベルト154が押圧ローラ150表面から離れやすくなるためであると考えられる。
On the other hand, when θ1 exceeds 80 [°], the value of the resistance fluctuation rate H [%] rapidly increases, and the contact state between the electrode layer 154e and the power supply member 170 becomes unstable.
This is because the pulling force of the belt at the nip portion N is dominant when θ1 is in the range of 80 [°] or less, and the inner surface of the pressing roller 150 and the fixing belt 154 are originally not pressed by the power feeding member. Since the distance from the peripheral surface is a short range, the adhesion between the pressing roller 150 and the fixing belt 154 was easy to maintain. However, when θ1 is in the range of 80 [°] to 170 [°], the power feeding member does not press. In this case, the distance between the outer peripheral surface of the pressing roller 150 and the inner peripheral surface of the fixing belt 154 is in an increasing range, and fluctuations in the starting of the flexure portion occurring on the upstream side in the belt circling direction are further increased. This is considered to be because the fixing belt 154 is easily separated from the surface of the pressing roller 150 due to the strong influence.

以上のような理由から、θ1が20[°]〜80[°]の範囲では、定着ベルト154を周回駆動した状態において、給電部材170が定着ベルト154に接触する位置から定着ニップNに至るまでの定着ベルト154の部分と、押圧ローラ150の外周面との密着状態が安定的に維持されるため、電極層154eと給電部材170との接触状態を安定させて、定着ベルト154の長寿命化を図ることができるものである。   For the above reasons, when θ1 is in the range of 20 [°] to 80 [°], from the position where the power supply member 170 contacts the fixing belt 154 to the fixing nip N in the state where the fixing belt 154 is driven in a circular manner. Since the contact state between the fixing belt 154 and the outer peripheral surface of the pressing roller 150 is stably maintained, the contact state between the electrode layer 154e and the power supply member 170 is stabilized, and the life of the fixing belt 154 is extended. Can be achieved.

さらに、同図に示すように、θ1の値が50[°]のときに、抵抗変動率Hの値が最低となっており、当該角度の前後における変動率Hの変化も小さくなっていることから、θ1の値が30[°]以上、60[°]以下の範囲にあることがより望ましい。
ここで、θ1の値が50[°]から20[°]に近付くにつれ、抵抗変動率Hの値が、次第に大きくなっているのは、ニップ部Nの変形による影響を受け易くなるからだと考えられる。
Furthermore, as shown in the figure, when the value of θ1 is 50 [°], the value of the resistance fluctuation rate H is the lowest, and the change in the fluctuation rate H before and after the angle is also small. Therefore, it is more desirable that the value of θ1 is in the range of 30 [°] or more and 60 [°] or less.
Here, as the value of θ1 approaches 50 [°] from 50 [°], the value of the resistance fluctuation rate H gradually increases because it is easily affected by the deformation of the nip portion N. It is done.

なお、給電部材170の配設位置を、定着ニップNよりも定着ベルト154の周回方向の上流側とし、θ1が20[°]未満のデータがないのは、それ以上θ1を小さくすると定着ニップNに給電部材170が干渉してしまうからである。
<変形例>
本発明は、上述のような実施の形態に限られるものではなく、次のような変形例も実施することができる。
Note that the position where the power supply member 170 is disposed is upstream of the fixing belt 154 in the circumferential direction of the fixing belt 154 and there is no data in which θ1 is less than 20 °. If θ1 is further reduced, the fixing nip N This is because the power supply member 170 interferes.
<Modification>
The present invention is not limited to the above-described embodiment, and the following modifications can be implemented.

(1)上記実施の形態では、定着ベルト154は、絶縁層154aと、抵抗発熱層154bと、弾性層154cと、離型層154dと、電極層154eとを有していたが、これに限らず、少なくとも抵抗発熱層154bと電極層154eとを有していればよい。
例えば、モノクロの複写機では、カラーの複写機に比べ、定着ニップ幅を小さく設定しても、定着品質の劣化がそれほど目立たないため、定着ベルト154内の弾性層154cを省略することが考えられる。
(1) In the above embodiment, the fixing belt 154 includes the insulating layer 154a, the resistance heating layer 154b, the elastic layer 154c, the release layer 154d, and the electrode layer 154e. However, at least the resistance heating layer 154b and the electrode layer 154e may be provided.
For example, in a monochrome copying machine, even when the fixing nip width is set smaller than that of a color copying machine, the deterioration of fixing quality is not so noticeable, so the elastic layer 154c in the fixing belt 154 may be omitted. .

(2)また、上記実施の形態では、給電部材170は、ブロック状のブラシ部171を、ブラシ部171の電極層154eに当接させていたが、これに限らず、場合によっては、ブラシ部171の代わりに金属ローラを用いて、電極層154eとの電気的接触を保ってもよい。
なお、金属ローラを用いることで、定着ベルト154に作用する摩擦抵抗が小さくなり、給電部材170と定着ベルト154との接触位置から定着ニップNに至るまでの定着ベルト154の部分の張力が、減少するものと考えられる。
(2) Moreover, in the said embodiment, although the electric power feeding member 170 made the block-shaped brush part 171 contact | abut to the electrode layer 154e of the brush part 171, not only this but a brush part depending on the case. Instead of 171, a metal roller may be used to maintain electrical contact with the electrode layer 154 e.
By using the metal roller, the frictional resistance acting on the fixing belt 154 is reduced, and the tension of the fixing belt 154 from the contact position between the power supply member 170 and the fixing belt 154 to the fixing nip N is reduced. It is thought to do.

当該張力は、押圧ローラ150の外周面に密着させ、電極層154eおよび給電部材170間の接触状態の安定化に寄与しているものと考えられるため、上記張力を確保したい場合には、金属ローラに回転軸に板ばね等を当接させて、上記摩擦抵抗を増加することが望ましい。
(3)また、上記実施の形態のように、加圧ローラ160を回転駆動させ、押圧ローラ150を従動回転させていたが、この構成に限られない。
The tension is considered to contribute to the stabilization of the contact state between the electrode layer 154e and the power supply member 170 by bringing the tension into close contact with the outer peripheral surface of the pressing roller 150. It is desirable to increase the frictional resistance by bringing a leaf spring or the like into contact with the rotating shaft.
(3) Further, as in the above embodiment, the pressure roller 160 is driven to rotate and the pressure roller 150 is driven to rotate. However, the present invention is not limited to this configuration.

例えば、押圧ローラ150を回転駆動させ、加圧ローラ160を従動回転させても構わず、また、押圧ローラ150および加圧ローラ160の両方を回転駆動させてもよい。
(4)上記実施の形態では、押圧ローラ150の弾性層152の硬度は、加圧ローラ160の弾性体層162の硬度よりも低く設定されており、定着ニップNでの変形は、主に押圧ローラ150の弾性層152において生じるとしたが、これに限られず、場合によっては、定着品質が低下しなければ、弾性層152の硬度を弾性体層162の硬度よりも高く設定しても良いし、弾性層152および弾性体層162を同等の硬度に設定しても良い。
For example, the pressure roller 150 may be rotationally driven and the pressure roller 160 may be driven and rotated, or both the pressure roller 150 and the pressure roller 160 may be rotationally driven.
(4) In the above embodiment, the hardness of the elastic layer 152 of the pressure roller 150 is set lower than the hardness of the elastic layer 162 of the pressure roller 160, and deformation at the fixing nip N is mainly performed by pressing. Although it occurs in the elastic layer 152 of the roller 150, the present invention is not limited to this. In some cases, the hardness of the elastic layer 152 may be set higher than the hardness of the elastic layer 162 if the fixing quality does not deteriorate. The elastic layer 152 and the elastic body layer 162 may be set to the same hardness.

(5)なお、上記実施の形態では、本発明に係る画像形成装置をタンデム型カラーデジタルプリンタに適用した場合の例を説明したが、モノクロプリンタなどでもよく、要するに、抵抗発熱層とこれに給電するための電極層を含む定着ベルトの周回経路内に押圧ローラが遊挿された抵抗発熱式の定着装置および、当該定着装置を備える画像形成装置一般に適用することができる。   (5) In the above embodiment, an example in which the image forming apparatus according to the present invention is applied to a tandem type color digital printer has been described. However, a monochrome printer or the like may be used. This can be applied to a resistance heating type fixing device in which a pressure roller is loosely inserted in a circulation path of a fixing belt including an electrode layer for the purpose, and an image forming apparatus including the fixing device.

また、上記実施の形態および上記変形例の内容をそれぞれ組み合わせるとしてもよい。   Further, the contents of the above embodiment and the above modification may be combined.

本発明は、押圧ローラが、抵抗発熱層とこれに給電するための電極とを含む定着ベルトの周回経路内側に遊挿されており、上記周回経路の外側から加圧ローラにより定着ベルトを介した状態で押圧されて定着ニップが形成される定着装置および画像形成装置に広く適用することができる。   In the present invention, the pressure roller is loosely inserted inside the circulation path of the fixing belt including the resistance heating layer and the electrode for supplying power thereto, and the pressure roller passes through the fixing belt from the outside of the circulation path. The present invention can be widely applied to a fixing device and an image forming apparatus that are pressed in a state to form a fixing nip.

1 プリンタ
3 画像プロセス部
4 給紙部
5 定着部
10 光学部
11 中間転写ベルト
12 駆動ローラ
13 従動ローラ
30Y,30M,30C,30K 作像部
31 感光体ドラム
32 帯電器
33 現像器
34 一次転写ローラ
35 クリーナ
41 給紙カセット
42 ローラ
43 搬送路
44 タイミングローラ対
45 二次転写ローラ
46 二次転写位置
51 定着ベルト
60 制御部
71 排出ローラ対
72 排出トレイ
150 押圧ローラ
151、161 芯金
152 弾性層
154 定着ベルト
154a 絶縁層
154b 抵抗発熱層
154c 弾性層
154d 離型層
154e 電極層
160 加圧ローラ
162 弾性体層
170 給電部材
171 ブラシ部
172 弾性部材
173 支持板
174 シャフト部
175 リード線
180 交流電源
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Printer 3 Image process part 4 Paper feed part 5 Fixing part 10 Optical part 11 Intermediate transfer belt 12 Drive roller 13 Driven roller 30Y, 30M, 30C, 30K Image forming part 31 Photosensitive drum 32 Charger 33 Developer 34 Primary transfer roller 35 Cleaner 41 Paper Feed Cassette 42 Roller 43 Conveying Path 44 Timing Roller Pair 45 Secondary Transfer Roller 46 Secondary Transfer Position 51 Fixing Belt 60 Control Unit 71 Discharge Roller Pair 72 Discharge Tray 150 Press Rollers 151 and 161 Core Metal 152 Elastic Layer 154 Fixing belt 154a Insulating layer 154b Resistance heating layer 154c Elastic layer 154d Release layer 154e Electrode layer 160 Pressure roller 162 Elastic body layer 170 Power supply member 171 Brush portion 172 Elastic member 173 Support plate 174 Shaft portion 175 Lead wire 180 AC power supply

Claims (3)

抵抗発熱層を含む無端状のベルトの周回経路内側に遊挿された第1ローラを、前記ベルトの外側から当該ベルトを介して第2ローラで押圧して、当該ベルト表面と当該第2ローラとの間に定着ニップを形成すると共に、前記ベルトを周回させつつ、前記抵抗発熱層を発熱させて、未定着画像の形成されたシートを前記定着ニップに通して、前記未定着画像の熱定着を行う定着装置であって、
前記ベルトの外周面のシート通紙領域を挟んで設けられた1対の輪環状の電極に、給電部材を接触させて前記抵抗発熱層に給電する構成を有し、
前記給電部材を、
前記定着ニップよりも前記ベルトの周回方向の上流側であって、
前記給電部材の接触面のベルト周回方向における前記定着ニップ側の端と前記第1ローラの中心を結んだ線分と、第1および第2ローラの回転中心を結んだ線分とがなす角度が、ベルトの周回方向と逆の方向において、30°以上、60°以下の範囲となる位置に設けることにより、
当該定着ニップから前記接触位置に至る前記ベルト部分を、ベルト周回中において、前記第1ローラに密着させることを特徴とする定着装置。
The first roller loosely inserted inside the endless belt including the resistance heating layer is pressed by the second roller from the outside of the belt through the belt, and the belt surface, the second roller, A fixing nip is formed between the sheet and the belt, and the resistance heating layer is heated while circulating the belt, and the sheet on which the unfixed image is formed is passed through the fixing nip to heat-fix the unfixed image. A fixing device to perform,
A power supply member is brought into contact with a pair of annular electrodes provided across a sheet passing area on the outer peripheral surface of the belt to supply power to the resistance heating layer;
The power supply member
Upstream of the fixing nip in the circumferential direction of the belt,
An angle formed by a line segment connecting the end of the fixing nip side of the contact surface of the power supply member with the center of the first roller and a line segment connecting the rotation centers of the first and second rollers. By providing it at a position that is in the range of 30 ° or more and 60 ° or less in the direction opposite to the belt circumferential direction,
The fixing device, wherein the belt portion from the fixing nip to the contact position is brought into close contact with the first roller during belt rotation.
前記給電部材は、ブロック状であることを特徴とする請求項1に記載の定着装置 The fixing device according to claim 1 , wherein the power supply member has a block shape. 請求項1または2に記載の定着装置を備える画像形成装置。 An image forming apparatus comprising the fixing device according to claim 1 .
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