JP6657900B2 - 定着装置及び画像形成装置 - Google Patents

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Description

本発明は、定着装置及び画像形成装置に関する。
複写機やプリンタ等の画像形成装置では様々なサイズの用紙が用いられている。
定着装置のヒータの長さを最大サイズの用紙に対応したものにすると、小サイズの用紙を通紙した場合、端部(非通紙部)の温度上昇が大きくなるため用紙の搬送速度を遅くして生産性を落とす必要がある。
この問題に対処すべく、定着ローラの内部に中央部の配光分布が密なハロゲンヒータと、端部付近の配光分布が密なハロゲンヒータとを設け、小サイズの用紙のときは中央部の配光分布が密なハロゲンヒータのみを点灯する定着装置が知られている。
用紙全体における使用頻度はごく少ないものの、A3サイズよりも一回り大きいA3ノビと称されるサイズ(以下、「A3Nサイズ」という)や13インチサイズ(以下、「13INサイズ」という)といった大サイズ(特殊サイズ)の用紙も使用される場合がある。
このような大サイズの用紙に対応した配光分布を有するハロゲンヒータを別途設けようとしても、小型化に基づく定着ローラの径サイズの制約があり困難である。
特許文献1には、定着温度への立ち上がりが早い薄肉で可撓性を有する無端状のベルト部材の内部にニップ形成ユニットを設け、ベルト部材と加圧ローラとの間に、ニップ形成ユニットと加圧ローラとの当接圧によってニップを形成する定着装置が開示されている。
ベルト部材の内部には、ベルト部材の長手方向(用紙幅方向)で配光分布が異なる複数のハロゲンヒータが設けられている。
定着ローラとしてのベルト部材の長手方向の両端部には、ベルト部材の回転方向におけるニップの上流側の位置に大サイズの用紙に対応可能な端部熱源が、ベルト部材の内面または外面に接触するように部分的に設けられている。
端部熱源を部分的に設ける構成とすることにより、大サイズ専用のハロゲンヒータを追加することなく簡単な構成で大サイズの用紙にも対応可能となる。
特許文献1に記載された構成では、ニップ部よりもベルト走行方向上流側の位置において定着ベルトの端部を端部ヒータで加熱しており、定着ベルトは走行時にその端部がばたついて端部ヒータとの接触が不確実であることから、ベルト端部と端部ヒータとを所定の圧接力で圧接させる構成を採用している。このため、ニップ部の他の箇所でも定着ベルトに対して圧力が作用する構成であることから、定着ベルトが走行不良となる虞が高いという問題点がある。
さらに、搬送される用紙に定着されなかった残留トナーが端部熱源の位置のベルト部材上で再溶融され、これが固着トナーとして残るといった不具合も発生していた。
本発明は、このような現状に鑑みてなされたものであり、定着部材の安定な走行を維持しながら端部熱源の加熱効率を向上させることができ、残留トナーの再溶融による固着問題の解消にも寄与する定着装置の提供をその主な目的とする。
上記目的を達成するために、本発明の定着装置は、可撓性を有し回転可能に支持された無端状で筒状の定着部材と、前記定着部材の外部に配置され、該定着部材に対向する対向部材と、前記定着部材の内部に設けられ、前記定着部材と前記対向部材との間に記録媒体を挟持して搬送するニップを形成するためのニップ形成部材と、前記ニップが形成されていない前記定着部材の内面側であって前記定着部材の長手方向における通紙領域の中央部及び端部を輻射熱で加熱する定着熱源と、前記ニップ形成部材に設けられ、前記定着部材の前記長手方向における端部の内面を加熱する端部熱源と、前記定着部材と前記端部熱源とに接触し、該端部熱源の該定着部材の内面に対向する面を個別に覆う熱移動補助部材とを有し、前記端部熱源は前記長手方向における加熱範囲の少なくとも一部が前記定着熱源の加熱範囲の同方向における端部と重なるように配置されている
本発明によれば、定着部材の安定な走行を維持しながら端部熱源の加熱効率を向上させることができ、残留トナーの再溶融による固着問題の解消にも寄与する定着装置を提供できる。また、定着部材が圧力を受けるニップに端部熱源が設けられていることから定着部材が圧力を受ける箇所を1箇所とすることができ、定着部材が走行不良となる虞を低減することができる。さらに、輻射熱により加熱する定着熱源とは別に、輻射熱を利用しない端部熱源をニップ形成部材に設けたことでニップの長手方向の温度制御をより高精度に行うことができる。
本発明の一実施形態に係る画像形成装置としてのカラープリンタの概要構成図である。 ニップ部位の概要断面図である。 ニップ幅を示すニップ部位の概要断面図である。 定着ベルトの支持構成を示す要部斜視図である。 ニップ形成ユニットの分解斜視図である。 ハロゲンヒータの配光分布と端部ヒータとの位置関係を示す図である。 ハロゲンヒータの配熱出力を示す図で、(a)は従来のハロゲンヒータの端部の温度低下を説明するための図、(b)は本実施形態による効果を示す図である。 大サイズ用紙対応のハロゲンヒータの配光分布と端部ヒータとの位置関係を示す図である。 ニップ形成ユニットと定着ベルトとの接触状態を示す要部断面図で、(a)は本実施形態の図、(b)は変形例の図である。 ニップ形成ユニットと定着ベルトとの接触状態を示す他例の要部断面図である。 本実施形態におけるハロゲンヒータと端部ヒータの通電構成を示す図である。 図11の通電構成における通電パターンを示す図である。 ハロゲンヒータと端部ヒータの通電構成の変形例を示す図である。 図13の通電構成における通電パターンを示す図である。 従来のハロゲンヒータの配光分布とその問題点を説明するための図である。 本実施形態に用いられる摺動シートを説明する図である。 本実施形態に用いられる端部ヒータを説明する図である。 本実施形態に用いられる抵抗発熱体と定着ベルトとの位置関係を説明する図である。 本実施形態の変形例に用いられるニップ形成ユニットを示す図である。 本実施形態の他の変形例に用いられるハロゲンヒータと端部ヒータの通電構成を示す図である。 本実施形態に用いられる金属製の定着ベルトを説明する図である。
以下、図を参照して本発明の実施形態を説明する。
先ず、本実施形態を説明する前に従来の構成及びその問題点について詳細に説明する。
用紙がB5等の小サイズの場合は、図15(a)に示すように、中央部の配光分布が密なハロゲンヒータ28aのみを点灯し、A3サイズ等の大サイズの場合にはハロゲンヒータ28aと、端部付近の配光分布が密なハロゲンヒータ28bとを一緒に、かつ適当なオン・オフ配分で点灯することで様々なサイズの用紙に対応している。
ここで用紙サイズと使用頻度について言及すると、通常使用される用紙は最大A3サイズまでがほとんどであり、A3サイズの用紙は縦方向に通紙される。
特に使用頻度が高いA4またはLTサイズの用紙に関しても生産性を上げるべく横方向に通紙されることが多い。
このため定着の加熱幅としては、約300mmを確保しておけばほとんどの場合、機種によっては99%以上を網羅することができる。
一方で、用紙全体に対する使用頻度はごく少ないが、A3Nサイズや13INサイズといったA3幅よりも大サイズの用紙対応性も要求されている。
ハロゲンヒータによる加熱方式の場合、直径30mm程度の定着ローラ内部に小サイズの用紙に対応した複数のヒータを設けるため、ヒータ本数を容易に増やせない。
このため、A3幅よりも大サイズの用紙幅に合わせて端部配光分布が密な範囲を長くしたハロゲンヒータを用いざるを得ない。
上述のように、使用頻度で考えると300mm幅程度の加熱が圧倒的に多いが、このような加熱幅が必要なときに上記発光幅の長いハロゲンヒータを用いた場合には330mm幅近辺まで加熱されてしまい、差分の消費エネルギが無駄になる。
さらには、A3またはA4横サイズでの通紙時に330mm幅の端部付近が温度上昇してしまい、これを冷やすために生産性を落としたりファンを設けたりする必要があった。
反射板を設けた場合には、ヒータ端部が異常に温度上昇するといった不具合も発生していた。
このような問題に対処すべく、特許文献1に記載の定着装置が提案されている。
また、ハロゲンヒータにて加熱する方式の場合、図7(a)に示すように、長手方向におけるヒータの最端部は配熱出力が台形の波形状に低下するというハロゲンヒータ特有の加熱特性となる。
このため、長手方向最端部まで必要十分に加熱するためには、図15(b)に破線で示すように、端部付近の配光分布が密なハロゲンヒータ28bの発光部長さを用紙幅よりも長くする必要がある。
しかしながら、実際の用紙幅はA3であるのに対し、加熱幅はこれよりも広いA3’となり、結果として連続通紙した場合に非通紙部の温度上昇を来たすこととなる。
この課題解決のために、非通紙部にハロゲンヒータの長くした部分から発光される余分な光を遮光するための部材を設ける対策等も見られるが、連続通紙中に遮光部材の過度の温度上昇が発生する問題がある。
また、非通紙部までハロゲンヒータを発光させなければならないことは、必要以上にエネルギを要していることとなり、省エネルギの観点からも望ましくない。
上述した特許文献1の問題点及びハロゲンヒータ特有の加熱特性に基づく問題を解消できる本発明の一実施形態を説明する。
まず、図1に基づいて、本実施形態に係る画像形成装置の構成の概要を説明する。
画像形成装置100は、複数の色画像を形成する作像部が中間転写ベルトの移動方向に沿って並置されたタンデム方式のカラープリンタである。
画像形成装置100は、イエロ(Y)、シアン(C)、マゼンタ(M)、ブラック(Bk)の各色に分解された色にそれぞれ対応する像を形成可能な像担持体としての感光体ドラム20Y,20C,20M,20Bkを有している。
各感光体ドラム20Y,20C,20M,20Bkに形成された可視像としてのトナー像は、各感光体ドラムに対向しながら矢印A1方向に移動可能な中間転写体としての中間転写ベルト11に重ね合わせて1次転写される。
その後、記録媒体としての用紙Sに対して2次転写工程によりトナー像が一括転写される。
各感光体ドラム20の周囲には、感光体ドラムの回転に従い画像形成処理するための装置が配置されている。
ブラック画像の形成を行う感光体ドラム20Bkを代表して、画像形成処理するための装置を説明する。
感光体ドラム20Bkの周囲には、感光体ドラム20Bkの回転方向に沿って、画像形成処理を行う帯電装置30Bk、現像装置40Bk、1次転写ローラ12Bk及びクリーニング装置50Bkが順に配置されている。
帯電装置30Bkによる帯電後、感光体ドラム20Bkの表面に光書込装置8により画像情報に基づく光書き込みが行われ、静電潜像が形成される。
静電潜像は現像装置40Bkによりトナー像として可視化される。
各感光体ドラム20に形成されたトナー像は、中間転写ベルト11がA1方向に移動する過程において、中間転写ベルト11の同じ位置に重ねて転写される。
上記1次転写は、中間転写ベルト11を挟んで各感光体ドラム20に対向して配設された1次転写ローラ12による電圧印加によって、A1方向上流側から下流側に向けてタイミングをずらして行われる。
各感光体ドラム20Y,20C,20M,20Bkは、中間転写ベルト11の移動方向の上流側からこの色順で並んでいる。
各感光体ドラム20Y,20C,20M,20Bkは、イエロ、シアン、マゼンタ、ブラックの画像をそれぞれ形成するための画像ステーションに備えられている。
画像形成装置100は、色毎の画像形成処理を行う4つの画像ステーションと、各感光体ドラム20の上方に対向して配設され、中間転写ベルト11及び1次転写ローラ12Y,12C,12M,12Bkを備えた中間転写ベルトユニット10とを有している。
また、画像形成装置100は、中間転写ベルト11に対向して配設され中間転写ベルト11に従動して連れ回りする2次転写手段としての2次転写ローラ5を有している。
また、画像形成装置100は、中間転写ベルト11に対向して配設され中間転写ベルト11上をクリーニングする中間転写ベルトクリーニング装置13を有している。
光書込装置8は、4つの画像ステーションの下方に、これらに対向して配設されている。
光書込装置8は、光源としての半導体レーザ、カップリングレンズ、fθレンズ、トロイダルレンズ、折り返しミラー及び偏向手段としての回転多面鏡などを装備している。
光書込装置8は、各感光体ドラム20に対して、色毎に対応した書き込み光Lbを出射して各感光体ドラム20に静電潜像を形成する。
図1では、便宜上、ブラック画像の画像ステーションのみを対象として書き込み光に符号Lbを付けているが、その他の画像ステーションにおいても同様である。
画像形成装置100の下部には、各感光体ドラム20と中間転写ベルト11との間に向けて搬送される用紙Sを積載した給紙カセットとしてのシート給送装置61が設けられている。
シート給送装置61から搬送されてきた用紙Sは、画像ステーションによるトナー像の形成タイミングに合わせた所定のタイミングで、レジストローラ対4により中間転写ベルト11と2次転写ローラ5との間の2次転写部に向けて繰り出される。
用紙Sの先端がレジストローラ対4に到達したことは、図示しないセンサによって検知される。
トナー像が転写された用紙Sは定着装置150に送られ、ここで熱と圧力を加えられてトナー像を定着される。
定着済みの用紙Sは排紙ローラ対7により排紙トレイとしての画像形成装置本体の上面に排出される。
画像形成装置本体の上面の下方には、イエロ、シアン、マゼンタ、ブラックの各色のトナーを充填されたトナーボトル9Y,9C,9M,9Bkが備えられている。
中間転写ベルトユニット10は、中間転写ベルト11、1次転写ローラ12Y,12C,12M,12Bkの他に、中間転写ベルト11が掛け回されている駆動ローラ72及び従動ローラ73を有している。
従動ローラ73は、中間転写ベルト11に対する張力付勢手段としての機能も備えており、このため従動ローラ73にはバネ等を用いた付勢手段が設けられている。
中間転写ベルトユニット10と、1次転写ローラ12Y,12C,12M,12Bkと、2次転写ローラ5と、中間転写ベルトクリーニング装置13とで転写装置71が構成されている。
シート給送装置61は、最上位の用紙Sの上面に当接する給送ローラ3を有しており、給送ローラ3が反時計回り方向に回転駆動されることにより、最上位の用紙Sをレジストローラ対4に向けて給送する。
転写装置71に装備されている中間転写ベルトクリーニング装置13は、中間転写ベルト11に対向及び当接するように配設されたクリーニングブラシとクリーニングブレードとを有している。
中間転写ベルトクリーニング装置13は、中間転写ベルト11上の残留トナー等の異物をクリーニングブラシとクリーニングブレードとにより掻き取って除去する。
中間転写ベルトクリーニング装置13はまた、中間転写ベルト11から除去した残留トナーを搬出し廃棄するための排出手段を有している。
以下に定着装置150の構成を詳細に説明する。
図2に示すように、定着装置150は、薄肉で可撓性を有する無端状の定着部材としての定着ベルト14と、定着ベルト14の外部において定着ベルト14に対向して配置された対向部材としての加圧ローラ16とを有している。定着ベルト14は筒状(円筒状)に形成されている。
定着ベルト14の内部には、定着ベルト14と加圧ローラ16との間に用紙Sを挟持して搬送するニップNを形成するためのニップ形成ユニット18が設けられている。
ニップ形成ユニット18は、加圧ローラ16に対向して定着ベルト14の内側に配置されたニップ形成部材22と、ニップ形成部材22の両端部に一体に設けられた端部熱源としての端部ヒータ24と、ニップ形成部材22と端部ヒータ24の定着ベルト14の内面に対向する面を覆う熱移動補助部材25と、ニップ形成部材22を加圧ローラ16からの加圧力に対抗して保持するステー部材26とを有している。
ニップ形成部材22、熱移動補助部材25及びステー部材26は、何れも定着ベルト14の軸方向(以下、「長手方向」という)に延びる長さを有している。
熱移動補助部材25は、端部ヒータ24の熱が局所的に留まることを防止し、積極的に熱を拡散移動させて端部ヒータ24の加熱による温度不均一性を低減するために設けられている。
このため、熱移動補助部材25は短時間で熱移動が可能な材料であることが望ましく、熱伝導率の高い銅やアルミニウム、銀といった部材であることが望ましい。コスト、入手性、熱伝導率特性、加工性を総合的に考慮すると、銅を用いることが最も望ましい。
本実施形態では、熱移動補助部材25の定着ベルト14の内面に対向する面はニップ形成面となる。
熱移動補助部材25は、図16に示すように摺動シートとしての低摩擦シート6を介して定着ベルト14の内面と摺動する。
低摩擦シート6にフッ素グリースやシリコーンオイルなどの潤滑剤を塗布することで、摺動トルクを低減することができる。
低摩擦シート6を設けることなく、熱移動補助部材25が定着ベルト14の内面に直に接触する構成としてもよい。
ステー部材26は、ニップN側と反対側が開口されたボックス形状を有し、その内部には定着熱源としてのハロゲンヒータ28a,28bが配置されている。
定着ベルト14は、ステー部材26の開口側、換言すればニップNと反対側において、ハロゲンヒータ28a,28bにより内面側から輻射熱で直接加熱される。
ハロゲンヒータ28a,28bによる加熱効率を上げるために、ステー部材26の内面には、ハロゲンヒータ28a,28bから放射される光を定着ベルト14へ反射する板状の反射部材31が設けられている。
反射部材31は、ハロゲンヒータ28a,28bからの輻射熱等によりステー部材26が加熱されてしまうことによる無駄なエネルギ消費を抑制するために設けられている。
反射部材31を設ける代わりに、ステー部材26の内面に断熱もしくは鏡面処理を行っても同様の効果を得ることができる。
加圧ローラ16は、図3に示すように、中空の金属ローラ16aにシリコーンのゴム層16bを設けた構成を有している。
離型性を得るためにゴム層16bの表面には、PFA(ペルフルオロアルコキシフッ素樹脂)またはPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)からなる層厚が5〜50μmの離型層が設けてある。
加圧ローラ16は、画像形成装置に設けられたモータ等の駆動源からギヤを介して駆動力が伝達され、回転する。
また、加圧ローラ16はスプリング等により定着ベルト14側に押し付けられており、加圧ローラ16のゴム層16bが押し潰されて変形することにより、用紙搬送方向に所定のニップ幅Nwが形成される。
加圧ローラ16は中実のローラであってもよいが、中空のほうが熱容量は少なくてよい。加圧ローラ16は内部にハロゲンヒータ等の加熱源を有していてもよい。
ゴム層16bはソリッドゴムでもよいが、加圧ローラ内部にヒータが無い場合はスポンジゴムを用いてもよい。
スポンジゴムの方が、断熱性が高まり定着ベルト14の熱が奪われにくくなるのでより望ましい。
定着ベルト14は、層厚30〜50μmのニッケルやSUS等の金属ベルトやポリイミド等の樹脂材料を用いた無端ベルト、もしくはフィルムである。
ベルトの表層はPFAまたはPTFE層等の離型層を有し、トナーが付着しないように離型性を持たせている。
ベルトの基材とPFAまたはPTFE層との間には、他にシリコーンゴムの層等で形成する弾性層があってもよい。
シリコーンゴム層がない場合は熱容量が小さくなり定着性が向上するが、未定着画像を押し潰して定着するときにベルト表面の微妙な凹凸が画像に転写されて画像のベタ部に含む定着ムラ(光沢ムラ)が残るという不具合が生じる。
これを改善するにはシリコーンゴム層を100μm以上設ける必要がある。シリコーンゴム層の変形により、微妙な凹凸が吸収され定着ムラが改善する。
定着ベルト14は、加圧ローラ16の回転により接触摩擦で連れ回り回転する。
定着ベルト14はニップNで挟み込まれて回転するが、ニップN以外では両端部を円筒状のまま保持されており、定着ベルト14の断面形状は安定的に円形状に維持される。
また、図2に示すようにニップNの用紙搬送方向下流側には、定着ベルト14から用紙Sを分離する分離部材32が設けられている。
本実施形態では、図2及び図3に示すようにニップNの形状を平坦状にしているが、加圧ローラ16側から見て定着ベルト14側に凸となる形状やその他の形状であってもよい。
ニップNの形状は、定着ベルト14側が凹む凹形状の方が用紙先端の排出方向が加圧ローラ16寄りになり、分離性が向上するのでジャムの発生が抑制される。
この場合、ニップ形成部材22の定着ベルト14に対向する面を凹状とし、熱移動補助部材25を薄肉としてこれに沿わせるように形成してもよい。
ステー部材26は、加圧ローラ16から圧力を受けるニップ形成部材22の撓みを防止し、長手方向で均一なニップ幅が得られる働きをしている。
本実施形態では、加圧ローラ16を定着ベルト14側へ押圧してニップNを形成する構成としたが、ニップ形成ユニット18を加圧ローラ16側へ押圧してニップNを形成する構成としてもよい。
ステー部材26は、ニップ形成部材22を支持するために十分な撓み強度を備えており、材質としてはステンレスや鉄といった金属材料、セラミックス等の金属酸化物が用いられる。
図4に示すように、定着ベルト14はその軸方向における両端側を、側板34から軸方向に突出する支持部材としてのフランジ36により回転可能に支持されている。図4では定着ベルト14の軸方向における一方側の支持構成を示しているが、他方側も同様に構成されている。
定着ベルト14の両端部をガイドするフランジ36は、定着ベルト14の内径とほぼ同等の外径を有し、定着ベルト14の両端から内側に5〜10mm入り込む長さを有している。
定着ベルト14は、フランジ36によりガイドされることにより、走行中(回転中)においてもその断面形状を円形状に維持される。
フランジ36のニップNに対応する部分は、ニップ形成ユニット18を所定の位置に配置するために開口されている。
ステー部材26は、定着ベルト14の軸方向全体にわたって延びる長さを有し、両側を側板34に固定され位置決めされた状態で支持されている。
図5に示すように、ステー部材26の加圧ローラ16側の側面26aには定着ベルト14の長手方向に延びる2つの突条26b,26cが形成されている。
熱移動補助部材25は、直方体状のニップ形成部材22の定着ベルト14の内面に対向する面を覆うように嵌合されて一体化され、突条26b,26c間に収容されて位置決めされる。熱移動補助部材25とニップ形成部材22との一体構成は、接着等の手段により側面26aに固定される。
ニップ形成部材22の長手方向の両端部には、段差部としての凹部22a,22bが形成され、これらには端部ヒータ24a,24bが収容されて接着等の手段により固定されている。
熱移動補助部材25の加圧ローラ16に対向する面はニップ形成面25aとして機能するが、機械的強度上、実質的にニップ形成面として機能するのはニップ形成部材22の加圧ローラ16に対向する接触面22cである。
ここで、端部ヒータ24a,24bについて説明する。本実施形態に用いられる端部ヒータ24a,24bはそれぞれ同じものであり、図17に端部ヒータ24aを代表して示す。
端部ヒータ24aは、外形が10mm×20mm程度のセラミック基材51に発熱部材である抵抗発熱体52をパターニングし、その上に薄膜のガラス層による絶縁層53を積層して構成されている。端部ヒータ24aの端部には、電源及びスイッチング素子と接続される端子54が設けられている。
上述のように、端部ヒータ24a,24bはその一方の面側に抵抗発熱体52を有しており、抵抗発熱体52を有する一方の面側が主に発熱して他方の面側にはあまり熱が届かないように構成されている。
本実施形態に用いられる端部ヒータ24a,24bは、凹部22a,22bと接する側に抵抗発熱体52を有しており、その面側にそれぞれ端子54が設けられている。
端部ヒータ24a,24bは、図18に示すように、定着ベルト14と接しない側に抵抗発熱体52を配置することにより、万が一絶縁層53が破損しても供給される電力が定着ベルト14に到達しないように構成されている。特に定着ベルト14が後述のように金属で構成されている場合には、定着ベルト内の金属を通じて画像形成装置内の他の部品、一例として公知の定着ベルトに対する接触サーミスタに悪影響が及ぶ可能性が高まる。従って、定着ベルト14と抵抗発熱体52との沿面距離確保のために、上述した構成がより好適となる。
図6に示すように、ハロゲンヒータ28aは定着ベルト14の長手方向における中央部の配光分布が密なB5等の小サイズ用紙対応のハロゲンヒータである。
ハロゲンヒータ28bは、長手方向における両端部の配光分布が密なA3サイズ等の用紙に対応したハロゲンヒータである。
用紙Sが小サイズのときはハロゲンヒータ28aのみが点灯され、長手方向端部の非通紙部が無駄に加熱されることや、連続通紙による端部の過昇温が防止される。
端部ヒータ24a,24bは、長手方向における加熱範囲の少なくとも一部がハロゲンヒータ28bの加熱範囲の同方向における端部と重なるように配置されている。換言すれば、端部ヒータ24a,24bは、ハロゲンヒータ28bの用紙幅の最端部に対応する位置の配熱出力の低下を補完するように配置されている。
この構成によれば、図7(b)にハッチングで示すように、ハロゲンヒータ28bの配熱出力の低下部分が端部ヒータ24a,24bの加熱で補完される。
端部ヒータ24a,24bは、ハロゲンヒータ28bの最端部における配熱出力の低下部分を補完するためのヒータであるため、その長さは20mm程度の小型なヒータで済む。
本実施形態の構成によれば、定着ベルト14の周方向におけるニップの範囲内で、長手方向の両端部ないし端部近傍に端部ヒータ24a,24bを追加するという簡単な構成の付加によって、ハロゲンヒータ特有の加熱特性に基づく端部の温度低下問題を解消することができる。
定着ベルト14や加圧ローラ16がまだ十分に温まっていないような、ウォームアップ直後の連続通紙における最初のある程度の時間といった場合には、ハロゲンヒータ28a,28b及び端部ヒータ24a,24bに通電する。
定着ベルト14及び加圧ローラ16が十分温まり、ハロゲンヒータ特有の加熱特性に基づく端部の温度低下が減少してきた場合には、ハロゲンヒータ28a及び28b、あるいはハロゲンヒータ28aのみ通電し、端部ヒータ24a,24bには通電しない。
これにより、非通紙部における端部温度上昇現象を最小限にすることができ、必要以上に定着ベルトを加熱することがないので効率的で省エネルギ化を実現できる。
本実施形態によれば、図15(b)で示した、発光部長さを用紙幅よりも長くしたハロゲンヒータ28bを用いることによる無駄なエネルギ消費を防止することができる。
図8に示すように、端部ヒータ24a,24bの長手方向の幅を長手方向外側に向かって大きくすれば、ハロゲンヒータ特有の加熱特性に基づく端部の温度低下を抑制できるとともに、A3Nサイズや13INサイズなどの大サイズ紙にまで対応でき、用紙対応性が向上する。
A3サイズの幅やA4サイズを横向きにしたA4横の幅と、A3Nサイズ(329mm)及び13INサイズ(330mm)との差は32〜33mmである。
従って、定着ベルト14の長手方向両端部のみを加熱する方式の場合、上記の半分である16〜16.5mmの幅だけ端部を加熱できれば、A3サイズからA3Nサイズ等へ用紙対応幅が広がる。
換言すれば、ハロゲンヒータ28bの端部における配光分布が密でない部分や温度低下が起こる部分を部分的に加熱できれば、ハロゲンヒータ28bの発光幅を延ばしたのと同等の機能が得られ、A3Nサイズ等の大サイズの用紙にも対応可能となる。
A3Nサイズや13INサイズ等の大サイズの用紙を通紙する場合には、ハロゲンヒータ28a,28b及び端部ヒータ24a,24bに通電する。
A3サイズ以下の用紙を通紙する場合には、ハロゲンヒータ28a及び28b、あるいはハロゲンヒータ28aのみ通電し、端部ヒータ24a,24bには通電しない。
ハロゲンヒータ28bをA3Nサイズ等の大サイズの用紙に対応可能な加熱構成とすると、大サイズの用紙を通紙しない場合にもその部分を加熱することになって無駄なエネルギを消費することになる。
本実施形態の構成によれば、ニップ領域において定着ベルト14の両端部ないし両端近傍に対応する位置に端部ヒータ24a,24bを追加するという簡単な構成の付加によって上記問題を解消することができる。
端部ヒータ24a,24bはごく狭い局所的な部分を加熱するヒータのため温度制御が難しく、加熱する定着ベルト14の長手方向の温度均一化が困難である。
すなわち、端部ヒータ24a,24bを単に設けるだけではその部分だけが局所的に昇温し、定着ベルト14の長手方向の温度均一性が確保できずに定着むらが生じる可能性がある。
そこで、定着ベルト14全体の温度均一性を確保すべく、伝熱性の良い熱移動補助部材25が設けられている。
端部ヒータ24a,24bで生じた熱は熱移動補助部材25を介して定着ベルト14の全体にわたって移動し、これにより定着ベルト14全体の温度均一化(温度勾配の均し)が促進される。
熱移動補助部材25の伝熱性は、ハロゲンヒータ特有の加熱特性に基づく端部の温度低下の抑制にも寄与する。
図9(a)に示すように、定着ベルト14の内面に対向する端部ヒータ24a,24bの面と、定着ベルト14の内面に対向するニップ形成部材22の接触面22cとは、定着ベルト14の内面に当接する方向である矢印F方向(加圧ローラ16に対する抗力方向)の高さが同一となっている。
換言すれば、端部ヒータ24a,24bの定着ベルト14の内面に対向する面は、ニップ形成部材22の定着ベルト14の内面に対向する接触面22cの長手方向の延長面としてなり、同一平面上に位置する。
定着ベルト14の内面に対向する端部ヒータ24a,24bの面は熱移動補助部材25に密着しているため、端部ヒータ24a,24bの熱は熱移動補助部材25により全体的に移動する。
熱移動補助部材25の高熱伝導率の効果により、端部ヒータ24a,24bの加熱幅よりも定着ベルト14の内面を幅広かつ滑らかなに加熱することができる。
このことにより、局所的に加熱しすぎることなく、広範囲にわたって緩やかに加熱することができ、温度制御しやすくなる。
本実施形態では、ニップ形成部材22に形成する端部熱源の収容凹部の形状を軸方向の端部が開放された形状としたが、図9(b)に示すように、四方が囲まれた形状としてもよい。さらに、軸方向の前後が塞がれ、軸方向と直交する両側が開放された構成としてもよい。
図10に示すように、熱移動補助部材25は必ずしも長手方向全体にわたる長さとする必要はなく、端部ヒータ24a,24bの定着ベルト14の内面に対向する面を個別に覆い、かつ、その近傍に延びる大きさとしてもよい。
定着ベルト14の内面に対向するニップ形成部材22の接触面22cと熱移動補助部材25の定着ベルト14の内面に対向する面25aとは、矢印F方向の高さが同一となっている。
この場合、定着ベルト14の内面に対向するニップ形成部材22の接触面22cと熱移動補助部材25の定着ベルト14の内面に対向する面25aとは共にニップ形成面としてなり、平滑であることが望ましい。
定着ベルト14の内面に接触するこれらの面は、摺動性を高めるために摩擦係数を低減するような施しを行うことが望ましく、例えばPFA、PTFEといったフッ素系の塗装やコーティングを施すことが望ましい。
本実施形態では、端部ヒータ24a,24bを、ニップを形成するために必要なニップ形成部材22に一体に設ける構成としたので、端部ヒータ24a,24bを定着ベルト14の内側に省スペースで配置できる。
定着ベルト14の内面に対向する端部ヒータ24a,24bの面と定着ベルト14に対向するニップ形成部材22の接触面22cとは同一高さ(同一平面上)に位置するので、加圧ローラ16による充分な加圧力が熱移動補助部材25を介して定着ベルト14と端部ヒータ24a,24bとの間に加えられる。
これにより、定着ベルト14と端部ヒータ24a,24bとが間接的に密着した状態でのベルト走行が得られ、伝熱性の向上によって端部ヒータ24a,24bによる良好な加熱効率を維持できる。
また、端部ヒータ24a,24bによる定着ベルト14に対する加熱部位がニップ領域内に存在するので、特許文献1のようにニップとは異なる部位で加熱することによる未転写トナーの再溶融の問題も生じない。
また、伝熱性を向上させるために端部ヒータ24a,24bと定着ベルト14とを密着させるための付勢手段を加圧ローラ16が兼ねる構成であるので、端部ヒータ24a,24bのみを加圧する構成が不要となり、特許文献1の構成に比べて構成が簡易となる。
換言すれば、ニップを形成するための加圧力を利用して端部ヒータ24a、24bと定着ベルト14とを密着させるようにしているので、特許文献1のような構成における走行性と伝熱不良とのトレードオフの問題も生じない。
本実施形態における端部ヒータ24a,24bはPTC特性を有していてもよい。PTC特性を有していれば、設定温度以上で抵抗値が増加するため設定温度以上に上がることがない。これにより、燃焼やベルト破損の虞がなく安全な定着装置を実現できる。
また本実施形態では、端部ヒータ24a,24bを定着ベルト14の内方に設ける構成としたので、定着ベルト14の回転を妨げることなく内側からベルト端部を加熱することができる。
さらに、端部ヒータ24a,24bの定着ベルト14の内面に接触する部分を別な滑らかな材料で構成すれば、摺動抵抗を低く抑えることができベルト走行を安定に保つことができる。
端部ヒータ24a,24bについては、長手方向における両端1対の配置構成にとどまらず、例えば様々な用紙サイズに応じて複数対あってもよい。
端部ヒータ24a,24bはハロゲンヒータ28bよりもさらに軸方向外側に設けても良い。このような場合にはより多くの紙サイズに対応することができ、また高精度に加熱することが可能となり、より望ましい。
上述の構成によれば、定着ベルト14の内部に設けられたニップ形成ユニット18がニップ形成部材22と定着ベルト14の長手方向における通紙領域の少なくとも中央部を加熱するハロゲンヒータ28a,26bとを有し、ニップ形成部材22が定着ベルト14の長手方向端部の内面を加熱する端部ヒータ24a,24bを有している。
この構成により、定着ベルト14が圧力を受けるニップNに端部ヒータ24a,24bが設けられていることから定着ベルト14が圧力を受ける箇所を1箇所とすることができ、定着ベルトが走行不良となる虞を低減することが可能なニップ形成ユニットを提供することができる。これにより良好な画像形成動作を継続して行うことが可能な定着装置、及び画像形成装置を提供することができる。
端部ヒータ24a,24bとしてPTC特性を有するヒータを用いた場合には、通常、ハロゲンヒータを用いた場合に比べ昇温時間が長くかかる。
このため、端部ヒータ24a,24bとハロゲンヒータ28a,28bを一緒のタイミングで加熱すると中央部側の内側だけ先に加熱されてしまい、無駄なエネルギを消費することになる。
また、通紙により熱が奪われると、PTCの特性上、目標温度に復帰するための加熱時間が端部ヒータ24a,24bはハロゲンヒータ28a,28bよりも長くかかる。
このため、端部ヒータ24a,24bの加熱サイクルに合わせて生産性を落として対応することで、中央部と端部で温度バラツキのない加熱制御を行うことができる。
すなわち、定着ベルト14の両端部ないし両端近傍を加熱する端部ヒータ24a、24bを使用するときは、端部の温度上昇に合わせてその他の通常サイズ紙に対応したハロゲンヒータ28a、28bを加熱制御する。
これにより、端部ヒータ24a、24bの発熱量が低い場合、通常サイズ紙に対応したヒータ加熱部のみ先に昇温されてしまい、必要以上にエネルギが消費されることを防ぐことができる。
また、端部ヒータを使用するサイズの用紙を搬送する場合の搬送速度を、それ以外のサイズの用紙の搬送速度よりも遅くする。
このようにして使用頻度の低い大サイズの用紙の生産性を落とすことで、両端部の加熱ヒータ(端部ヒータ24a,24b)を簡略化ないし低コスト化でき、効率的となる。
本実施形態では、定着熱源としてのハロゲンヒータを二本有する構成を示したが、これに限定される趣旨ではなく、小サイズ紙対応のための三本以上のハロゲンヒータを有する構成でも構わない。
端部ヒータ24a,24bは、ハロゲンヒータ28a,28bを制御するために検知した温度に基づいて加熱制御するようにしてもよい。
このようにすれば、端部ヒータ24a,24bの専用の温度検知手段を必要としないため、コストダウンとなる。
図19は、ニップ形成ユニットの変形例を示している。
ニップ形成ユニット63は、ニップ形成部材22と、端部ヒータ24a,24bと、ニップ形成部材22を加圧ローラ16からの加圧力に対抗して保持するステー部材64とを有している。
ステー部材64は、ニップ形成部材22を受けるべくステー部材26と同様に構成された受け部64aと、ほぼ三角形の断面形状を呈した脚部64bとを一体的に有している。
脚部64bと定着ベルト14との間には、輻射熱により定着ベルト14をその内面側から直接加熱する定着熱源としてのハロゲンヒータ28a,28bが配置されている。
ハロゲンヒータ28a,28bによる加熱効率を上げるため、ハロゲンヒータ28a,28bから放射される光を定着ベルト14へ反射する円弧形状の板材からなる反射部材65が、脚部64bとハロゲンヒータ28a,28bとの間に設けられている。
上述のニップ形成ユニット63をニップ形成ユニット18に代えて用いても、上述した実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
なお、反射部材65を設ける代わりに、脚部64bの外面に断熱もしくは鏡面処理を行ってもよい。この場合は、反射部材65を設ける場合に比して加熱効率が若干低下することとなる。
ここで、金属製の定着ベルトについて説明する。図2、図16、図18、図19に示した定着ベルト14は、その外周面に接する加圧ローラ16の回転に従動回転して熱源からの熱をニップNに向けて搬送する。このような構成の定着装置では定着ベルト14に掛かる負荷が大きく、ポリイミド等の樹脂材料では強度が不足する場合がある。
このため、強度に優れたステンレス、ニッケル、アルミニウム、銅等の金属材料が定着ベルト14の基材材料として用いられる場合が多い。
図21にモデル的に示すように、金属材料を含む基材46を用い、その外周面に弾性層47を、さらにその外周面に離型層48を周知の方法によって形成し、本実施形態で示した定着ベルト14を構成することができる。
ここで基材46に求められる性能としては、定着ベルト14を構成した際の耐久性、柔軟性、及び定着温度での使用に耐え得る耐熱性が挙げられ、弾性層47、離型層48もこれ等の性能を満足するように形成する。
さらに、定着ベルト14の基材46としては、ステンレスよりもニッケルの方が適している。これは、強度が高く、耐久性にも優れ、また電鋳プロセスにより無端状ベルトの製造が容易であるためである。
上述したハロゲンヒータ28a,28bと端部ヒータ24との電気的接続構成を図11ないし図14に示す。
用紙をセンター基準で搬送する場合、端部ヒータ24a,24bは常に同時に通電するので、図11に示すように、端部ヒータ24a,24bは電源44に直列に電気接続されている。
このような接続構成とすることで、端部ヒータ24a,24bを個別にオン・オフする構成に比べて電気制御が簡単になる。
また、片側の端部ヒータが故障したときとき、両者の電気接続を同時に絶つことができて安全性を確保できる。
ハロゲンヒータ28aはスイッチSW1により、ハロゲンヒータ28bはスイッチSW2により、端部ヒータ24a,24bはスイッチSW3により通電をオン・オフされる。
小サイズの用紙を通紙する場合には、図12(a)に示すようにハロゲンヒータ28aのみが通電される。A3サイズの用紙を通紙する場合には、図12(b)に示すようにハロゲンヒータ28a,28bが共に通電される。
A3サイズより大きいサイズの用紙を通紙する場合には、図12(c)に示すようにハロゲンヒータ28a,28b及び端部ヒータ24a,24bが同時に通電される。
ニップ部の反対側を加熱する非ニップ部の熱源としてのハロゲンヒータ28a,28bと、端部ヒータ24a,24bとを独立に加熱制御することで、長手方向の最端部の温度制御をより高精度に行うことができる。
また、非通紙部の温度上昇も回避することが可能となる。
端部ヒータ24a,24bによる加熱は、A3サイズより大きいサイズの用紙を通紙する場合であり、そのときは両端部を加熱するハロゲンヒータ28bが同時に点灯される。
従って、図13に示すように、ハロゲンヒータ28bを端部ヒータ24a,24bと直列に繋ぐ配線を施し、スイッチSW1,SW4によって経路を切り換えながら電力供給を制御しても同様の効果を発揮することができる。
このようにすれば制御装置をさらに簡素化することができる。
ここでは、ハロゲンヒータ28bと端部ヒータ24a,24bとは温度特性が異なるので、経路の切り換えで両者の温度を調整している。
小サイズの用紙を通紙する場合には、図14(a)に示すようにハロゲンヒータ28aのみが通電される。この場合、SW4はハロゲンヒータ28bと端部ヒータ24a,24bのいずれの端子にも接触しない位置に設定される。
A3サイズの用紙を通紙する場合には、図14(b)に示すようにハロゲンヒータ28a,28bが共に通電される。
A3サイズより大きいサイズの用紙を通紙する場合には、図14(c)に示すようにハロゲンヒータ28a,28b及び端部ヒータ24a,24bが同時に通電される。
図11、図13において、ハロゲンヒータ28bと端部ヒータ24とを直列に繋ぐ配線を例示したが、大サイズの用紙のときはハロゲンヒータ28aも同時に点灯しているので、ハロゲンヒータ28aと端部ヒータ24とを直列に繋ぐ配線でも同様の効果を発揮できる。
図20は、上記実施形態の他の変形例に用いられるハロゲンヒータ28と端部ヒータ24の電気的接続構成を示す回路図である。
図20に示した構成では、端部ヒータ24aと端部ヒータ24bとは並列に接続されている。このため、スイッチSW3がオフの場合、端部ヒータ24a,24bにはマイナス電極のみが接続されているので電流は流れない。
スイッチSW3をオンに切り替えると端部ヒータ24a,24bにはプラス電極がそれぞれ接続され、電源44からの電力が端部ヒータ24a,24bにそれぞれ供給されて端部ヒータ24a,24bが発熱する。
このような構成とすれば、一方の端部ヒータがショートした場合には、図示しないヒューズを加えることによって過電流による熱暴走を阻止することができ、安全性を向上することができる。
以上、本発明の好ましい実施の形態について説明したが、本発明はかかる特定の実施形態に限定されるものではなく、上述の説明で特に限定しない限り、特許請求の範囲に記載された本発明の趣旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。
本発明の実施の形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を例示したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施の形態に記載されたものに限定されるものではない。
14 定着部材(定着ベルト)
16 対向部材(加圧ローラ)
18 ニップ形成ユニット
22 ニップ形成部材
22c 接触面
24a、24b 端部熱源、第1の端部熱源、第2の端部熱源(端部ヒータ)
25 熱移動補助部材
28a、28b 定着熱源(ハロゲンヒータ)
100 画像形成装置
150 定着装置
S 記録媒体(用紙)
特開2014−178370号公報

Claims (14)

  1. 可撓性を有し回転可能に支持された無端状で筒状の定着部材と、
    前記定着部材の外部に配置され、該定着部材に対向する対向部材と、
    前記定着部材の内部に設けられ、前記定着部材と前記対向部材との間に記録媒体を挟持して搬送するニップを形成するためのニップ形成部材と、
    前記ニップが形成されていない前記定着部材の内面側であって前記定着部材の長手方向における通紙領域の中央部及び端部を輻射熱で加熱する定着熱源と、
    前記ニップ形成部材に設けられ、前記定着部材の前記長手方向における端部の内面を加熱する端部熱源と、
    前記定着部材と前記端部熱源とに接触し、該端部熱源の該定着部材の内面に対向する面を個別に覆う熱移動補助部材とを有し、
    前記端部熱源は前記長手方向における加熱範囲の少なくとも一部が前記定着熱源の加熱範囲の同方向における端部と重なるように配置されている定着装置。
  2. 請求項1に記載の定着装置において、
    前記ニップ形成部材は前記熱移動補助部材に接触する接触面を有し、該接触面は前記端部熱源の前記内面を加熱する面と同一高さに設けられていることを特徴とする定着装置。
  3. 請求項1に記載の定着装置において、
    前記熱移動補助部材は前記端部熱源の前記定着部材の内面に対向する面を覆い、前記熱移動補助部材の前記定着部材の内面に接触する面と前記ニップ形成部材の前記定着部材の内面に接触するニップ形成面とは前記定着部材の内面に当接する方向の高さが同一であることを特徴とする定着装置。
  4. 請求項1に記載の定着装置において、
    前記熱移動補助部材接触する前記ニップ形成部材の接触面と、複数の前記端部熱源とを有し、前記熱移動補助部材を介して前記定着部材と対向する面は前記長手方向の端部から第1の端部熱源、前記接触面、第2の端部熱源の順に並ぶように構成されていることを特徴とする定着装置。
  5. 請求項1ないし4の何れか一つに記載の定着装置において、
    前記熱移動補助部材は摺動シートを介して前記内面に接触することを特徴とする定着装置。
  6. 請求項2に記載の定着装置において、
    前記端部熱源の前記熱移動補助部材と接触する面は前記接触面の延長面内に配設されていることを特徴とする定着装置。
  7. 請求項2に記載の定着装置において、
    前記熱移動補助部材は前記端部熱源の前記内面を加熱する面と前記接触面とを前記長手方向にわたって覆う形状を有していることを特徴とする定着装置。
  8. 請求項1ないし7の何れか一つに記載の定着装置において、
    前記端部熱源は前記長手方向における加熱範囲の少なくとも一部が前記定着熱源の配熱出力の低下部分と重なるように配置されていることを特徴とする定着装置。
  9. 請求項1ないしの何れか一つに記載の定着装置において、
    前記端部熱源と前記熱移動補助部材とが前記ニップ形成部材と一体構成されていることを特徴とする定着装置。
  10. 請求項1ないし9の何れか一つに記載の定着装置において、
    前記端部熱源はPTC特性を有することを特徴とする定着装置。
  11. 請求項1ないし10の何れか一つに記載の定着装置において、
    前記端部熱源は直列に電気接続されていることを特徴とする定着装置。
  12. 請求項1ないし11の何れか一つに記載の定着装置を有することを特徴とする画像形成装置。
  13. 請求項12に記載の画像形成装置において、
    前記端部熱源と前記定着熱源とは独立して加熱制御されることを特徴とする画像形成装置。
  14. 請求項12または13に記載の画像形成装置において、
    前記端部熱源は前記定着熱源を制御するために検知した温度に基づいて加熱制御されることを特徴とする画像形成装置。
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