TR201816169T4 - Developer verme kabı ve developer verme sistemi. - Google Patents

Developer verme kabı ve developer verme sistemi. Download PDF

Info

Publication number
TR201816169T4
TR201816169T4 TR2018/16169T TR201816169T TR201816169T4 TR 201816169 T4 TR201816169 T4 TR 201816169T4 TR 2018/16169 T TR2018/16169 T TR 2018/16169T TR 201816169 T TR201816169 T TR 201816169T TR 201816169 T4 TR201816169 T4 TR 201816169T4
Authority
TR
Turkey
Prior art keywords
developer
pump
section
discharge
cylindrical
Prior art date
Application number
TR2018/16169T
Other languages
English (en)
Inventor
Okino Ayatomo
Nagashima Toshiaki
Murakami Katsuya
Tazawa Fumio
Yamada Yusuke
Original Assignee
Canon Kk
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Canon Kk filed Critical Canon Kk
Publication of TR201816169T4 publication Critical patent/TR201816169T4/tr

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/06Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing
    • G03G15/08Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer
    • G03G15/0806Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer on a donor element, e.g. belt, roller
    • G03G15/0808Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer on a donor element, e.g. belt, roller characterised by the developer supplying means, e.g. structure of developer supply roller
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/06Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing
    • G03G15/08Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer
    • G03G15/0822Arrangements for preparing, mixing, supplying or dispensing developer
    • G03G15/0877Arrangements for metering and dispensing developer from a developer cartridge into the development unit
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/06Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing
    • G03G15/08Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/06Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing
    • G03G15/08Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer
    • G03G15/0822Arrangements for preparing, mixing, supplying or dispensing developer
    • G03G15/0848Arrangements for testing or measuring developer properties or quality, e.g. charge, size, flowability
    • G03G15/0849Detection or control means for the developer concentration
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/06Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing
    • G03G15/08Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer
    • G03G15/0822Arrangements for preparing, mixing, supplying or dispensing developer
    • G03G15/0848Arrangements for testing or measuring developer properties or quality, e.g. charge, size, flowability
    • G03G15/0856Detection or control means for the developer level
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/06Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing
    • G03G15/08Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer
    • G03G15/0822Arrangements for preparing, mixing, supplying or dispensing developer
    • G03G15/0865Arrangements for supplying new developer
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/06Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing
    • G03G15/08Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer
    • G03G15/0822Arrangements for preparing, mixing, supplying or dispensing developer
    • G03G15/0865Arrangements for supplying new developer
    • G03G15/0867Arrangements for supplying new developer cylindrical developer cartridges, e.g. toner bottles for the developer replenishing opening
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/06Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing
    • G03G15/08Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer
    • G03G15/0822Arrangements for preparing, mixing, supplying or dispensing developer
    • G03G15/0887Arrangements for conveying and conditioning developer in the developing unit, e.g. agitating, removing impurities or humidity
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G2215/00Apparatus for electrophotographic processes
    • G03G2215/08Details of powder developing device not concerning the development directly
    • G03G2215/0802Arrangements for agitating or circulating developer material

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Dry Development In Electrophotography (AREA)
  • Developing Agents For Electrophotography (AREA)

Abstract

Geleneksel olarak developer verme kabı içindeki developer, görüntü oluşturma aparatının ana grup tarafında bulunan bir hava besleme pompası ve bir emme pompası tarafından boşaltılır ve bu nedenle developer, hava beslemesinden kaynaklanan developer verme kabının dahili basıncındaki artış ile sıkıştırılır. Bu nedenle developerin developer verme kabından düzgün emilmesi zorlaşır, bunun sonucunda verilecek developer miktarı yetersiz olur. Developer verme kabı tarafına körük benzeri bir pompa konulur ve pompa, görüntü oluşturma aparatı tarafından girilen bir tahrik kuvveti sayesinde boşaltma açıklığı üzerinden emme işlemini ve boşaltma işlemini dönüşümlü olarak tekrar eder. Bu sayede developer, yeterince gevşetilebilir, böylelikle developer düzgün şekilde boşaltılır.

Description

TARIFNAME DEVELOPER VERME KABI VE DEVELOPER VERME BULUSUN SAHASI: Mevcut bulus, bir developer ikmal aparatina ayrilabilir sekilde monte edilen, istem l”in giris kismina uygun bir developer verine kabi ve bunlari içeren bir developer verme sistemi ile ilgilidir. Developer verme kabi ve developer verme sistemi, bir fotokopi makinesi, bir faks makinesi, bir yazici veya bu makinelerin birçogunun fonksiyonlarina sahip kompleks bir makine gibi bir görüntü olusturma aparati ile birlikte kullanilir.
TEKNIGIN BILINEN DURUMU Geleneksel olarak bir elektrofotografik çogaltma makinesi gibi elektrofotografik tipte bir görüntü olusturma aparati, ince partiküllerden olusan bir developer kullanir. Böyle bir görüntü olusturma aparatinda developer, görüntü olusturma isleminden kaynaklanan developer tüketimine yanit olarak developer verme kabindan beslenir.
Geleneksel developer verme kabina bir 'Örnek, Japon Açik Yapilmis Faydali Model Basvurusu Sho 63-6464°te açiklanir.
Japon Açik Yapilmis Faydali Model Basvurusu Sho 63-6464”te açiklanan aparatta developer, görüntü olusturma aparatina developer verme kabindan hep birlikte düsürülür. Daha belirgin olarak Japon Açik Yapilmis Faydali Model Basvurusu Sho 63-6464”te açiklanan aparatta developer verme kabinin bir kismi, k'or'ük benzeri bir kisim olarak sekillendirilir, böylelikle developer verme kabi içindeki developer keklestiginde bile developerin tamaminin, görüntü olusturma aparatina developer verme kabindan verilebilmesine izin verilir. Daha belirgin olarak developer verme kabi içinde keklesmis developeri görüntü olusturma aparati tarafina bosaltmak için kullanici, deve10per verme kabini birkaç defa iterek körük benzeri kismin genlesmesini ve küçülmesini (geri toplanmasini) saglar.
Böylelikle Japon Açik Yapilmis Faydali Model Basvurusu Sho 63- 6464°te açiklanan aparatta kullanici, developer verme kabinin körük benzeri kisinini elle çalistirmak zorundadir.
Diger yandan Japon Acik Yapilmis Patent Basvurusu 2002-72649, developerin developer verme kabindan görüntü olusturma aparati içine bir pompa kullanilarak otomatik sekilde emildigi bir sistem kullanir. Daha belirgin olarak bir emme pompasi ve bir hava besleme pompasi, görüntü. olusturma aparatinin ana montaj tarafina konulur ve bir emme açikligina ve bir hava besleme açikligina sahip nozüller ayri ayri poinpalara baglanir ve developer verme kabi içine sokulur (Japon verme kabi içine sokulan nozüller araciligiyla developer verme kabi içine bir hava besleme islemi ve developer verme kabindan bir emme islemi dönüsümlü sekilde gerçeklestirilir. Japon Açik Yapilmis Patent Basvurusu 2002-72649, developer verme kabina hava besleme pompasi tarafindan beslenen hava, developer verme kabi içindeki developer tabaka içinden geçtiginde developerin akiskanlastigini belirtir.
Böylelikle Japon Açik Yapilmis Patent Basvurusu 2002-72649”da açiklanan cihazda developer, otomatik olarak bosaltilir ve bu nedenle isletim sirasinda kullanicinin yükü azaltilir, ancak su problemler ortaya çikabilir.
Daha belirgin olarak Japon Açik Yapilmis Patent Basvurusu 2002- 72649”da açiklanan cihazda hava, developer verme kabina hava besleme pompasi tarafindan beslenir ve bu nedenle developer verme kabi içindeki basinç (dahili basinç) yükselir.
Böyle bir yapida developer verme kabi içine beslenen hava, developer tabakasi içinden geçtiginde developer geçici olarak saçilsa bile developer verme kabinin dahili basinci hava beslemesi ile yükseldi ginden sonuçta developer tabakasi tekrar sikisir.
Bu nedenle developer verme kabi içindeki developerin akiskanligi azalir ve takip eden einine adiininda developer, developer verme kabindan kolayca bosaltilmaz, bunun sonucunda verilen developer miktari eksik kalir.
Istem l°in giris kisminin Özelliklerini açiklayan jenerik bir developer verme kabi, US 5446478 A7dan bilinmektedir.
Bulusun açiklamasi: Buna göre mevcut bulusun bir amaci, stabil bir developer beslemesi saglanacak sekilde istem l'in giris kismina uygun bir developer verme Bu amaç, istem l°in özelliklerine sahip bir developer verme kabi ile çözümlenir.
Avantajli diger gelistirmeler, bagimli istemlerde verilmistir.
Böyle bir developer verme kabini içeren bir developer verme sistemi, istem 8°de tanimlanir.
Mevcut bulusa göre bir developer verme kabinin dahili basinci, negatif yapilabilir, böylelikle developer verme kabi içindeki developer uygun sekilde gevsetilir.
Developer verme kabi içindeki developer, developer verme kabinin bir bosaltma açikligi üzerinden bir pompa kismi tarafindan gerçeklestirilen bir emme islemi ile düzgün sekilde gevsetilebilir.
Bir hava akisi üretme mekanizmasi olarak pompa kismi, açiklik üzerinden bir içeri dogru hava akisini ve bir disari dogru hava akisini dönüsümlü ve tekrarli sekilde üretir, bu sayede developer verme kabi içindeki developer düzgün sekilde gevsetilebilir.
Mevcut bulusun amacinin yani sira özellikleri ve avantajlari, ekteki çizimler ile baglantili olarak alinan mevcut bulusun tercih edilen düzeneklerinin asagidaki tarifnamesi dikkate alindiginda daha net olarak anlasilacaktir. ÇIZIMLERIN KISA TARIFI: Sekil 1, bir görüntü. olusturma aparatinin bir örneginin kesitsel bir görüntüsüdür.
Sekil 2, görüntü olusturma aparatinin perspektif bir görüntüsüdür.
Sekil 3, mevcut bulusun bir düzenegine göre bir developer ikmal aparatinin perspektif bir görüntüsüdür.
Sekil 4, Sekil 3°e ait developer ikinal aparatinin farkli bir yönde görülen perspektif bir görüntüsüdür.
Sekil 5, Sekil 3°e ait developer ikmal aparatinin kesitsel bir görüntüsüdür.
Sekil 6, bir kontrol cihazinin fonksiyonunu ve yapisini gösteren bir blok diyagramdir.
Sekil 7, bir verme isleminin akisini gösteren bir akis semasidir.
Sekil 8, bir hazne olmadan bir developer ikmal aparatini ve developer verme kabinin montaj durumunu gösteren bir kesitsel görüntüdür.
Sekil 9, mevcut bulusun bir düzenegine göre bir developer verme kabini gösteren perspektif bir görüntüdür.
Sekil 10, mevcut bulusun bir düzenegine göre bir developer verme kabini gösteren kesitsel bir görüntüdür.
Sekil 11, bir bosaltma açikliginin ve egimli bir yüzeyin birbirlerine baglandigi deve10per verme kabini gösteren kesitsel bir görüntüdür.
Sekil 12”nin (21) bölümü, akabilirlik enerjisinin ölçülmesine yönelik bir cihazda kullanilan bir biçagm perspektif bir görüntüsüdür ve (b), bir `Ölçüm cihazinin sematik bir görüntüsüdür.
Sekil 13, bosaltma açikligmm çapi ile bosaltma miktari arasindaki iliskiyi gösteren bir grafiktir.
Sekil 14, kap içine doldurulan miktar ile bosaltma miktari arasindaki iliskiyi gösteren bir grafiktir.
Sekil 15, developer verme kabinin ve developer ikmal aparatinin çalisma durumlarinin kisimlarini gösteren perspektif bir görüntüdür.
Sekil 16, developer verme kabim ve developer ikmal aparatini gösteren perspektif bir görüntüdür.
Sekil 17, developer verme kabini ve developer ikmal aparatini gösteren kesitsel bir görüntüdür.
Sekil 18, developer verme kabiiii ve developer ikmal aparatini gösteren kesitsel bir görüntüdür.
Sekil 19, mevcut bulusa ait aparatta ve sistemde developeri barindiran bölümün dahili basincindaki degisimi gösterir.
Sekil 20”nin (a) bölümü, dogrulama deneyinde kullanilan bir developer verine sistemini (Düzenek 1) gösteren bir blok diyagraindir ve (b), developer verine kabi içindeki olguyu gösteren sematik bir görüntüdür.
Sekil 21 ”in (a) bölümü, dogrulama deneyinde kullanilan bir developer verme sistemini (karsilastirma örnegi) gösteren bir blok diyagramdir ve (b), developer verme kabi içindeki olguyu gösteren sematik bir görüntüdür.
Sekil 22, Düzenek 27ye göre bir developer verme kabini gösteren perspektif bir görüntüdür.
Sekil 23, Sekil 229ye ait developer verme kabinin kesitsel bir görüntüsüdür.
Sekil 24, Düzenek 3”e göre bir developer verme kabini gösteren perspektif bir görüntüdür.
Sekil 25, Düzenek 3”e göre bir developer verme kabini gösteren perspektif bir görüntüdür.
Sekil 26, Düzenek 3”e göre bir developer verme kabini gösteren perspektif bir görüntüdür.
Sekil 27, Düzenek 4”e göre bir developer verme kabini gösteren perspektif bir görüntüdür.
Sekil 28, bir developer verme kabini gösteren kesitsel perspektif bir görüntüdür.
Sekil 29, Düzenek 4”e göre bir developer verme kabini gösteren kismen kesitsel bir görüntüdür.
Sekil 30, baska bir düzenegi gösteren kesitsel bir görüntüdür.
Sekil 3l”in (a) bölümü, bir montaj kisminin önden görüntüsüdür ve (b), montaj kisminin iç tarafinin kismen büyütülmüs perspektif bir görüntüsüdür.
Sekil 32”nin (a) bölümü, Düzenek l”e göre bir developer verme kabini gösteren perspektif bir görüntüdür; (b), bir bosaltma açikliginin çevresindeki durumu gösteren perspektif bir görüntüdür; (c) ve (d), developer verme kabinin, developer ikmal aparatinin montaj kismina monte edildigi durumu gösteren bir ön görüntü ve bir kesitsel görüntüdür.
Sekil 33°ün (21) bölümü, developeri barindiran kismin perspektif bir görüntüsüdür; (b), developer verme kabinin perspektif kesitsel bir görüntüsüdür; (o), bir flans kisminin iç yüzeyinin kesitsel bir görüntüsüdür ve (d), developer verme kabinin kesitsel bir görüntüsüdür.
Sekil 34°ün (a) bölümü ve (b) bölümü, Düzenek 5°e uygun developer verme kabina göre developer verme kabinin bir pompa kisminin emme ve bosaltma islemlerini gösteren kesitsel görüntülerdir.
Sekil 35, developer verme kabinin bir kama oluk konfigürasyonunu gösteren genisletilmis bir yükseltmedir.
Sekil 36, developer verme kabinin kama oluk konfigürasyonunun bir örneginin genisletilmis bir yükseltmesidir.
Sekil 37, developer verme kabinin kama oluk konfigürasyonunun bir örneginin genisletilmis bir yükseltmesidir.
Sekil 38, developer verme kabinin kama oluk konfigürasyonunun bir ömeginin genisletilmis bir yükseltmesidir.
Sekil 39, developer verme kabinin kama oluk konfigürasyonunun bir örneginin genisletilmis bir yükseltmesidir.
Sekil 40, developer verme kabinin kama oluk konfigürasyonunun bir örneginin genisletilmis bir yükseltmesidir.
Sekil 41, developer verme kabinin bir kama oluk konfigürasyonunun örnegini gösteren genisletilmis bir yükseltmedir.
Sekil 42, developer verme kabinin dahili basincindaki degisimi gösteren bir grafiktir.
Sekil 43”ün (a) bölümü, Düzenek 6”ya göre bir developer verme kabinin yapisini gösteren perspektif bir görüntüdür ve (b) developer verme kabinin yapisini gösteren kesitsel bir görüntüdür.
Sekil 44, Düzenek 7”ye göre bir developer verme kabinin yapisini gösteren kesitsel bir görüntüdür.
Sekil 45 ”in (a) bölümü, Düzenek 8°e göre bir developer verme kabinin yapisini gösteren perspektif bir görüntüdür; (b) developer verme kabiniii kesitsel bir görüntüsüdür; (C) bir eksantrik dislisini gösteren perspektif bir görüntüdür ve (d) eksantrik dislisinin döner kenetlenine kisminin genisletilmis bir görüntüsüdür.
Sekil 46”nin (a) bölümü, Düzenek 9°a göre bir developer verme kabinin yapisini gösteren perspektif bir görüntüdür ve (b) developer verme kabinin yapisini gösteren kesitsel bir görüntüdür.
Sekil 47°nin (a) bölümü, Düzenek 10°a göre bir developer verme kabiniii yapisini gösteren perspektif bir görüntüdür ve (b) developer verme kabinin yapisini gösteren kesitsel bir görüntüdür.
Sekil 48°in (a) - (d) bölümleri, bir tahrik dönüstürme mekanizmasinin çalismasini gösterir.
Sekil 49”un (a) bölümü, Düzenek ll”e göre bir yapiyi gösteren perspektif bir görüntüdür; (b) ve (o) bir tahrik dönüstürme mekanizmasinin çalismasini gösterir.
Sekil 50°nin (a) bölümü, Düzenek l2”ye göre bir developer verme kabinin yapisini gösteren kesitsel perspektif bir görüntüdür; (b) ve (e), bir pompa kisminin emme ve bosaltma islemlerini gösteren kesitsel görüntülerdir.
Sekil 51”in (a) bölümü, Düzenek 12”ye göre bir developer verme kabinin baska bir örnegini gösteren perspektif bir görüntüdür ve (b) developer verme kabinin bir baglama kismini gösterir.
Sekil 52”nin (a) bölümü, Düzenek l3”e göre bir developer verme kabini gösteren kesitsel perspektif bir görüntüdür ve (b) ve (c), bir pompa kisminin emme ve bosaltma islemlerini gösteren kesitsel görüntülerdir.
Sekil 53,in (a) bölümü, Düzenek l4”e göre bir developer verme kabinin yapisini gösteren perspektif bir görüntüdür; (b) developer verme kabinin bir yapisini gösteren kesitsel perspektif bir görüntüdür; (c) developeri barindiran kismin bir ucunun yapisini gösterir ve ((1) ve (e), bir pompa kisminin emme ve bosaltma islemlerini gösterir.
Sekil 54°i'in (a) bölümü, Düzenek 15”e göre bir developer verme kabinin yapisini gösteren perspektif bir görüntüdür; (b) bir flans kisminin yapisini gösteren perspektif bir görüntüdür ve (c), silindirik kismin yapisini gösteren perspektif bir görüntüdür.
Sekil 55 ”in (a) ve (b) bölümleri, Düzenek 15 ”e uygun developer verme kabinin bir pompa kisminin emme ve bosaltma islemlerini gösteren kesitsel görüntülerdir.
Sekil 56, Düzenek 15°e göre developer verme kabinin pompa kisminin yapisini gösterir.
Sekil 57”nin (a) ve (b) bölümleri, Düzenek 16°ya uygun bir developer verme kabinin yapisini sematik olarak gösteren kesitsel görüntülerdir.
Sekil 58”in (a) ve (b) bölümleri, Düzenek l3”e uygun bir developer verme kabinin silindirik bir kisniini ve bir flans kismini gösteren perspektif görüntülerdir.
Sekil 59”un (a) ve (b) bölümleri, Düzenek l3°e uygun bir developer verme kabinin kismi kesitsel perspektif görüntüleridir.
Sekil 60, Düzenek l7”ye göre bir pompanin çalisma durumu ile dönebilen bir kepengin açilma ve kapanma zamanlamasi arasindaki iliskiyi gösteren bir zaman semasidir.
Sekil 61, Düzenek 18”e göre bir developer verine kabini gösteren kismen kesitsel perspektif bir görüntüd'ur.
Sekil 62°nin (a) - (c) bölümleri, Düzenek 18°e uygun bir pompa kisininin çalisma durumunu gösteren kismi kesitsel görüntüleridir.
Sekil 63, Düzenek 18'e göre bir poinpanin çalisina duruinu ile bir stop valfin açilma ve kapanma zamanlamasi arasiiidaki iliskiyi gösteren bir zaman semasidir.
Sekil 64”'1'in (a) bölümü, Düzenek l9'a göre bir developer verme kabinin kismi perspektif bir görüntüsüdi'ir; (1)) bir flans kisminin perspektif bir görüntüsüdür ve (c), developer verme kabinin kesitsel görüntüsüdür.
Sekil 65°in (a) bölümü, Düzenek 20aye göre bir developer verme kabinin yapisini gösteren perspektif bir görüntüdür ve (b) developer verme kabinin kesitsel perspektif bir görüntüsüdür.
Sekil 66, Düzenek 20”ye göre bir developer verme kabinin yapisini gösteren kisinen kesitsel perspektif bir görüntüdür.
Sekil 67”nin (a) - (d) bölümleri, bir karsilastirma örnegine ait developer verme kabinin ve developer ikmal aparatinin kesitsel görüntüleridir ve developer verme adimlarinin akisini gösterir.
Sekil 68, baska bir karsilastirma Örnegine ait bir developer verme kabinin ve bir developer ikmal aparatinin kesitsel bir görüntüsüdür.
BULUSUN TERCIH EDILEN DUZENEKLERI: Asagida mevcut bulusa uygun bir developer verme kabinin ve bir developer verme sisteminin detayli açiklamasi yapilacaktir. Asagidaki tarifnamede developer verme kabinin çesitli yapilari, ekteki istemlerde istemde bulunulan bulusun konsepti kapsaminda benzer fonksiyonlara sahip baska bilinen yapilarla degistirilebilir.
(Düzenek 1) Ilk olarak bir görüntü olusturma aparatinin temel yapilari tarif edilecek ve sonra görüntü olusturma aparatinda kullanilan bir developer verme sisteinini olusturan bir developer ikmal aparati ve bir developer verme kabi tarif edilecektir.
(Görüntü olusturma aparati) Sekil l”e istinaden elektrofotografik tipte bir prosesin kullanildigi bir fotokopi makinesinin (elektrofotografik görüntü olusturma aparatinin) yapilari, bir developer verme kabinin (toner kartusu olarak da bilinir) ayrilabilir sekilde monte edilebildigi bir developer ikmal aparatinin kullanildigi bir görüntü olusturma aparatina örnek olarak tarif edilecektir.
Sekilde fotokopi makinesinin ana grubu (görüntü olusturma aparatinin ana grubu veya aparatin ana grubu) 100 ile gösterilir. Bir orijinal destek plakasi caini (102) üzerine konulmus bir orijinal, 101 ile gösterilir. Orijinalin görüntü bilgilerine karsilik gelen bir isik görüntüsü, bir elektrofotografik foto-duyarli eleman (104) (foto- duyarli eleman) üzerinde, bir optik kismin (103) birçok aynasi (M) ve bir lens (Ln) araciligiyla görüntülenir, bu sekilde bir elektrostatik gizli görüntü olusur. Elektrostatik gizli görüntü, bir developer (kuru toz) olarak toner (bir bilesenli manyetik toner) ile kuru tipte bir gelistirme cihazi (bir bilesenli gelistirme cihazi) (201a) tarafindan görsellestirilir.
Bu düzenekte bir bilesenli manyetik toner, bir developer verme kabindan (l) beslenecek developer olarak kullanilir, ancak mevcut bulus, bu örnekle sinirli degildir ve daha sonra tarif edilecek diger örnekleri de içerir.
Spesifik olarak bir bilesenli manyetik olinayan tonerin kullanildigi bir bilesenli bir gelistirme cihazi durumunda bir bilesenli manyetik olmayan toner, developer olarak beslenir. Ek olarak karisik manyetik tasiyici ve manyetik olmayan toner ihtiva eden iki bilesenli bir developerin kullanildigi iki bilesenli bir gelistirme cihazi durumunda manyetik olmayan toner, developer olarak beslenir. Böyle bir durumda hem manyetik olmayan toner hem manyetik tasiyici, Kayit materyallerini (kagitlar) (S) barindiran kasetler, 105-108 ile gösterilir. Kasetlere (105-108) istiflenmis kagitlar (S) arasinda orijinalin (101) kagit büyüklügüne veya fotokopi makinesinin likit kristal çalistirma kismindan operatör (kullanici) tarafindan girilen bilgilere göre optimum kaset seçilir. Kayit materyali, bir kagit yapragi ile sinirli olmayip bir OHP yapragi veya baska bir materyal de arzu edilirse kullanilabilir.
Bir ayirma ve besleme cihazi (105A-108A) tarafindan verilen bir yaprak (S), bir besleme kismi (109) boyunca kayit silindirine (110) beslenir ve foto-duyarli elemanin (104) dönmesi ve bir optik kismin (103) taramasi ile senkronize edilmis zamanlamada beslenir.
Bir transfer yükleyici ve bir ayirma yükleyici, 111, 112 ile gösterilir.
Foto-duyarli eleman (104) üzerinde olusturulan developer görüntüsü, bir transfer yükleyici (l 11) tarafindan kagit (S) üzerine transfer edilir.
Sonra üzerine transfer edilmis, gelistirilmis görüntüyü (toner görüntüsünü) tasiyan kagit (S), foto-duyarli elemandan (104) ayirma yükleyici (1 12) tarafindan ayrilir.
Bundan sonra besleme kismi (113) tarafindan beslenen kagit (8), bir sabitleine kisminda (114) isiya ve basinca maruz birakilir, böylelikle kagit üzerinde gelistirilen görüntü sabitlenir ve sonra tek tarafli çogaltma modu durumunda bir çikarma/ters çevirme kisini (115) içinden geçirilir ve ardindan kagit (S), çikarma silindirleri (116) tarafindan bir çikarma tablasina (117) çikarilir.
Iki tarafli çogaltma modu söz konusu oldugunda kagit (S), çikarma/ters çevirme kismina (115) girer ve bunun bir kismi, çikarma silindiri (116) tarafindan aparatin dis tarafina bir kez çikarilir. Bunun arkadan gelen ucu, bir flaper (118) içinden geçer ve bu, çikarma silindirleri (116) tarafindan hala sikistirilmis durumda iken bir flaper (118) kontrol edilir ve çikarma silindirleri (116) geriye dogru döndürülür, bu sekilde kagit (S), aparata geri beslenir. Sonra kagit (S), kayit silindirlerine (110), geri besleme kisimlari (119, 120) yoluyla beslenir ve sonra tek tarafli çogaltma modu durumuna benzer sekilde yol boyunca tasinir ve çikarma tablasina (117) çikarilir.
Aparatin ana grubunda (100) foto-duyarli eleman (104) çevresinde gelistirme vasitasi olarak bir gelistirme cihazi (201a) gibi görüntü olusturma prosesi ekipmanlari, temizleme vasitasi olarak bir temizleme kismi (202), doldurma vasitasi olarak bir birincil doldurucu. (203) bulunur. Gelistirme cihazi (201a), foto-duyarli eleman (104) üzerinde optik kisiin (103) tarafindan, 101”in görüntü bilgilerine göre olusturulmus elektrostatik gizli görüntüyü, developerin gizli görüntü üzerine birakilmasi suretiyle gelistirir. Birincil doldurucu (203), foto- duyarli eleman (104) üzerinde arzu edilen elektrostatik görüntünün olusturulmasi amaciyla foto-duyarli elemanin bir yüzeyini esit sekilde doldurur. Temizleme kismi (202), foto-duyanli eleman (104) üzerinde kalan developeri temizler.
Sekil 2, görüntü olusturma aparatinin distaii görünüsüdür. Bir operatör, görüntü olusturma aparatinin dis muhafazasinin bir parçasi olan bir degistirme ön kapagini (40) açtiginda asagida tarif edilecek developer ikmal aparatinin (8) bir kismi ortaya çikar.
Developer verme kabinin (l) developer ikmal aparati (8) içine sokulmasi suretiyle developer verme kabi (l), developeri developer ikmal aparatina (8) verme durumuiia getirilir. Diger yandan operatör, developer verme kabini (l) degistirdiginde takmanin tersine bir islem gerçeklestirilir, burada developer verme kabi (l), developer ikmal aparatindan (8) disari çikarilir ve yeni bir develOper verme kabi (1) yerlestirilir. Degistirme amaçli 'on kapak (40) sadece developer verme kabinin (l) takilmasi ve çikarilmasi (degistirilmesi) amaçli bir kapaktir ve sadece developer verme kabinin (1) takilmasi ve çikarilmasi için açilir ve kapatilir. Cihazin ana grubunun (100) bakim islemlerinde bir 'on kapak (1000) açilir ve kapatilir.
(Developer ikmal aparati) Sekil 3, 4 ve 57e istinaden developer ikmal aparati (8) tarif edilecektir.
Sekil 3, developer ikmal aparatinin (8) sematik perspektif bir görüntüsüdür. Sekil 4, developer ikmal aparatinin (8) arkadan bakildiginda sematik perspektif bir görüntüsüdür. Sekil 5, developer ikmal aparatinin (8) sematik kesitsel bir görüntüsüdür.
Developer ikmal aparati (8), developer verme kabinin (l) demonte edilebildigi (ayrilabilir sekilde takilabildigi) bir montaj kismi (montaj boslugu) ile donatilir. Bu ayrica asagida tarif edilecek developer verme kabinin (1) bir bosaltma açikligindan (bosaltma portundan) (lc) bosaltilan developerin aliiimasi için bir developer alma portu (developer alma deligi) ile donatilir. Bir montaj kisminin (8f) iç bölümünün developer ile kirlenmesini mümkün oldugunca Önleme açisindan developer alma portunun (8a) çapi, arzu edilen sekilde developer verme kabinin (1) bosaltma açikligi (lc) ile önemli ölçüde aynidir. Developer alma portu (Sa) ile bosaltma açikliginin (lc) çaplari ayni oldugunda developerin port ve açiklik disinda iç yüzeye dökülmesi ve bunun ortaya çikan kirliligi önlenebilir.
Bu örnekte developer alma portu (Sa), developer verme kabinin (1) bosaltma açikligina (lc) karsilik gelen küçük bir açikliktir (igne deligi) ve çapi yaklasik 2 mm dîdir. Developer verme kabinin (1) bir pozisyonunun sabitleninesi için L seklinde bir konumlandirina kilavuzu (tutma elemani) (Sb) bulunur, böylelikle developer verme kabinin (1) montaj kismina (Sf) göre montaj yönü, bir A oku ile gösterilen yöndür. Developer verme kabinin (1) montaj kismindan (Sf) çikarilma yönü, A yönünün ziddidir.
Developer ikmal aparati (8), alt kisimda developerin geçici olarak tutulmasi için bir hazne (Sg) ile donatilir. Sekil 5”te gösterildigi gibi hazne (Sg) içinde developerin, gelistirme cihazinin (201) bir parçasi olan developer hazne kismina (201a) beslenmesi için bir besleme vidasi (`11) ve developer hazne kismi (201a) ile akiskan iletisimi halinde bir açiklik (Se) bulunur. Bu düzenekte hazne (Sg) hacmi, 130 cm33tür.
Daha önce tarif edildigi gibi Sekil l”in gelistirme cihazi (201), developeri kullanarak, foto-duyarli eleman (104) üzerinde orijinalin (101) görüntü bilgilerine dayali olarak bir elektrostatik gizli görüntü gelistirir. Gelistirine cihazi (201), developer hazne kismina (201a) ek olarak gelistirme silindirine (201f) sahiptir.
Developer hazne kisini (201a), developer verme kabindan (1) verilen developerin karistirilmasi için bir karistirma elemanina (201c) sahiptir. Karistirma elemani (201c) tarafindan karistirilan developer, besleme elemanina (201e) bir besleme elemani (201d) tarafindan beslenir.
Sirayla besleme elemanlari (201e, 201b) tarafindan beslenen developer, gelistirme silindiri (201f) üzerinde tasinir ve son olarak foto-duyarli eleinana (104) gelir. Sekil 3, 4”te gösterildigi gibi developer ikmal aparati (8) ayrica bir kilitleme elemanina (9) ve developer verme kabinin (l) tahriklenmesine yönelik, daha sonra tarif edilecek bir tahrik mekanizmasini olusturan bir disliye (10) sahiptir.
Kilitleme elemani (9); developer verme kabi (1), developer ikmal aparati (8) için montaj kismina (81") monte edildiginde developer verme kabi (1) için tahrik giris kismi görevi gören bir kilitleme kismi (3) ile kilitlenir. Kilitleme elemani (9), developer ikmal aparatinin (8) montaj kisminda (8f) olusturulan uzunlamasina bir delik kismi (80) içine gevsek sekilde takilir ve Sekilde, montaj kismina (8f) göre yukari ve asagi yönlerde hareket ettirilebilir. Kilitleme elemani (9), yuvarlak bir çubuk konfigürasyonu formundadir ve developer verme kabinin (l) asagida tarif edilecek bir kilitleme kismi (3) (Sekil 9) içine kolay sokulabilmesi dikkate alinarak serbest ucunda sivri bir kisma (9d) sahiptir.
Kilitleme elemaninin (9) kilitleme kismi (9a) (kilitleme kismi (3) ile kenetlenebilen kenetlenme kismi), Sekil 4”te gösterilen bir ray kismi (9b) ile baglanir ve ray kisminin (9b) kenarlari, developer ikmal aparatinin (8) bir kilavuz kismi (8d) tarafindan tutulur ve Sekilde yukari ve asagi yönde hareket edebilir.
Ray kismi (9b), bir disli (10) ile kenetlenen bir disli kismina (9c) sahiptir. Disli (10), bir tahrik motoruna (500) baglanir. Görüntü olusturma aparati (100) içinde bulunan bir tahrik motorunun (500) dönme hareket yönü, periyodik olarak tersine çevrilecek bir koiitrol gerçeklestiren bir kontrol cihazi (600) ile kilitleme elemani (9), uzunlamasina delik (80) boyunca Sekildeki yukari ve asagi yönlerde gidip gelir.
(Developer ikmal aparatinin developer verme kontrolü) Sekil 6, 7°ye istinaden developer ikmal aparati (8) tarafindan bir developer verme kontrolü tarif edilecektir. Sekil 6, kontrol cihazinin (600) fonksiyonunu ve yapisini gösteren bir blok diyagramdir ve Sekil 7, verme isleminin akisini gösteren bir akis semasidir.
Bu örnekte hazne (Sg) içinde geçici olarak biriken developer miktari (developer seviyesi yüksekligi) sinirlidir, böylelikle developer, developer ikmal aparatindan (8) developer verme kabi (l) içine, developer verme kabinin (1) daha sonra tarif edilecek emme islenii tarafindan geriye dogru akmaz. Bu amaçla bu örnekte bir developer sensörü (Sk) (Sekil 5), hazne (Sg) içinde bulunan developer miktarini saptamak `uzere konulur.
Sekil 6°da gösterildigi gibi kontrol cihazi (600), tahrik motorunun (500) çalismasini/çalismamasini, developer sensörün'ün (Sk) bir çiktisina göre kontrol eder, buna göre developer, hazne (8g) içinde önceden belirlenmis bir miktarin ötesinde bulunmaz.
Bunun için bir kontrol sekansinin akisi tarif edilecektir. Ilk olarak Sekil 7°de gösterildigi gibi developer sensörü (Sk), hazne (8g) içinde bulunan developer miktarini kontrol eder. Developer sensörü (Sk) tarafindan saptanan, barindirilan developer miktarinin önceden belirlenmis bir miktarda az oldugu anlasilirsa, yani developer sensörü (Sk) tarafindan developer saptanmadiginda tahrik motoru (500) harekete geçerek önceden belirlenmis bir süre boyunca bir developer verme islemini yürüt'ur (S 101).
Developer sensörü (Sk) ile saptanan, barindirilan developer miktarinin önceden belirlenmis miktara ulastigi anlasilirsa, yani developer verme isleminin sonucu olarak developer sensörü (8k) tarafindan developer saptandiginda, tahrik motoru (500) kapatilarak developer verme islemi durdurulur (8102). Verme islemi durdurularak bir dizi developer verme adimi tamamlanir.
Bu developer verme adimlari, haziie (Sg) içinde barindirilan developer miktari, develOperin görüntü olusturma islemleri ile tüketilinesinin soiiucu olarak önceden belirlenmis bir miktarin altina indiginde tekrar tekrar gerçeklestirilir.
Bu örnekte developer verme kabindan (l) bosaltilan developer, hazne (8g) içinde geçici olarak saklanir ve sonra gelistirme cihazina verilir, ancak developer ikmal aparatinin asagidaki yapisi da kullanilabilir.
Ozellikle düsük hizli bir görüntü olusturma aparati durumunda ana grubun kompakt ve düsük maliyetli olmasi gerekir. Böyle bir durumda developerin, Sekil 8'de gösterildigi gibi gelistirme cihazina (201) direkt olarak verilmesi arzu. edilir.
Daha belirgin olarak yukarida tarif edilen hazne (8g) bulunmaz ve developer, direkt olarak gelistirme cihazina (201a) developer verme kabindan (l) verilir. Sekil 8, iki bilesenli bir gelistirme cihazi (201) bir developer ikmal aparati kullanilan bir örnegi gösterir. Gelistirme Cihazi (201), içine developerin verildigi bir karistirma bölmesi ve developerin gelistirme silindirine (201f) verilmesi için bir developer bölmesi içerir, buradaki karistirma bölmesi ve developer bölmesi, developerin birbirlerinden zit yönlerde besleiiecegi yöiilerde dönebilen vidalar (201d) ile donatilir. Karistirma bölmesi ve developer bölmesi, zit boyuna uç kisimlarda birbirleri ile iletisim halindedir ve iki bilesenli developer, iki bölme içinde sirküle olur. Karistirma bölmesi, developerin toner içeriginin saptanmasi için bir inanyetometrik sensör (201 g) ile donatilir ve manyetometrik sensörün (201g) saptama sonucuna göre kontrol cihazi (600), tahrik motorunun (500) çalismasini kontrol eder. Böyle bir durumda developer verme kabindan verilen developer, manyetik olmayan toner veya manyetik olmayan toner arti manyetik tasiyicidir.
Bu örnekte daha sonra tarif edilecegi gibi developer verme kabi (l) içindeki developer, bosaltma açikligi (lc) üzerinden sadece yerçekimi etkisiyle güçlükle bosalir, ancak developer, bir pompanin (2) bosaltma islemi ile bosaltilir ve bu nedenle bosaltma miktarindaki degisimler önlenebilir. Bu nedenle daha sonra tarif edilecek developer verme kabi (1), hazne (Sg) içermeyen Sekil 8°in örnegi için kullanilabilir.
(Developer verme kabi) Sekil 9 ve 10”a istinaden düzenege uygun developer verme kabinin (1) yapisi tarif edilecektir.
Sekil 9, developer verme kabinin (l) sematik perspektif bir görüntüsüdür. Sekil 10, developer verme kabinin (1) sematik kesitsel bir görüntüsüdür.
Sekil 9“da gösterildigi gibi developer verme kabi (1), developerin barindirilmasi için developeri barindiran bir kisiin görevi gören bir kap gövdesine (la) sahiptir. Içinde developerin kap gövdesi (la) içinde barindirildigi bir developer barindiran bosluk, Sekil lO'da lb ile tanimlanir. Ornekte developeri barindiran kisim görevi gören developeri barindiran bosluk (lb), kap gövdesi (la) içindeki bosluk arti pompa (2) içindeki iç bosluktur. Bu örnekte developeri barindiran bosluk (lb), 5 um - 6 um”lik hacim ortalamali partikül ebadina sahip bir kuru toz olan toneri barindirir.
Bu düzenekte pompa kismi, içindeki hacmin degistigi yer degistirmeli tip bir pompadir (2). Daha belirgin olarak pompa (2), developer ikmal aparatindan (8) alinan bir tahrik kuvveti ile sikisabilen ve genlesebilen, körük benzeri bir genlesme ve sikisma kismina (Za) (körük kismi, genlesme ve sikisma elemani) sahiptir.
Sekil 9, 10°da gösterildigi gibi bu örnege ait körük benzeri pompa (2), dönüsümlü ve periyodik olarak saglanan zirveler ve çukurlar verecek sekilde katlanir ve sikisabilir ve genlesebilirdir. Bu ömekteki gibi körük benzeri pompada (2), genlesine ve küçülme miktariiia göre hacim degisimi miktarindaki degisiklik azaltilabilir ve böylelikle stabil bir hacim degisimi saglanabilir.
Bu düzenekte developeri barindiran boslugun (lb) tüm hacmi, 480 cm3 olup bunun içinde pompa kisminin (2) hacmi, 160 cm3”tür (genlesme ve küçülme kisminin (Za) serbest durumunda) ve bu örnekte pompalama islemi, serbest haldeki uzunluktan pompa kismi (2) genlesme yönünde gerçeklestirilir.
Pompa kisminin (2) genlesme ve küçülme kisminin (Za) genlesinesi ve küçülmesine bagli hacim degisimi miktari, 15 cm37tür ve pompanin (2) maksimum genlesme anindaki toplam hacmi, 495 cm3”tür.
Developer verme kabi (1), 240 g developer ile doldumlur.
Kilitleine elemaninin (9) tahriklenmesine yönelik tahrik motoru (500), kontrol cihazi (600) tarafindan kontrol edilerek 90 cm3/s'lik bir hacim degistirme hizi saglanir. Hacim degisikligi miktari ve hacim degistirme hizi, developer ikmal aparatinin (8) gereken bosaltma miktari dikkate alinarak uygun sekilde seçilebilir.
Bu örnekte pompa (2), körük benzeri bir pompadir, ancak developeri barindiran bosluktaki (lb) hava miktari (basinci) degistirilebilirse baska bir pompa da kullanilabilir. Örnegin pompa kismi (2), tek saftli eksantrik Vidali bir pompa olabilir. Böyle bir durumda tek saftli eksantrik Vidali pompa tarafindan einme ve bosaltma yapilmasina izin vermek için ilave bir açiklik gerekir ve açikligin saglanmasi, açiklik çevresinden developerin sizmasini `Önlemek için bir filtre gibi vasitalar gerektirir. Ek olarak tek saftli eksantrik Vidali pompa, çalismak için çok yüksek bir tork gerektirir ve bu nedenle görüntü olusturma aparatinin (100) ana grubuna yönelik yi'ik artar. Bu nedenle bu tür problemleri olmadigindan körük benzeri pompa tercih edilir.
Developeri barindiran bosluk (lb) sadece pompa kisminin (2) iç boslugu olabilir. Böyle bir durumda pompa kismi (2), developeri barindiran kisim (lb) ile ayni anda çalisir.
Pompa kisminin (2) bir baglama kismi (2b) ve kap gövdesinin (la) baglanan kismi (li), developerin sizmasini 'Önlemek, yani developeri barindiran boslugun (lb) hermetik Özelligini muhafaza etmek amaciyla kaynaklanarak birlestirilir.
Developer verme kabi (l), developer ikmal aparatinin (8) tahrik mekanizmasi ile kenetlenebilen ve pompa kisminin (2) tahriklenmesine yönelik bir tahrik kuvvetini tahrik mekanizmasindan alan bir tahrik girisi kismi (tahrik kuvvetini alma kismi, tahrik baglanti kismi, kenetleme kismi) olarak kilitleme kismi (3) ile donatilir.
Daha belirgin olarak developer ikmal aparatinin (8) kilitleme elemani (9) ile kenetlenebilen kilitleme kismi (3), pompa kisminin (2) bir 'üst ucuna yapiskan bir materyal ile monte edilir. Kilitleme kismi (3), Sekil 99da gösterildigi gibi bunun orta kisminda bir kilitleme deligi (3a) içerir. Developer verme kabi (l), montaj kismina (8f) monte edildiginde (Sekil 3), kilitleme elemani (9), kilitleme deligi (3a) içine girer, bu sekilde bunlar birlesir (kolay sokulma için hafif bir oynama saglanir). Sekil 9”da gösterildigi gibi kilitleme kismi (3) ile kilitleme elemani (9) arasinda, p yönünde ve q yönünde göreceli pozisyon vardir, bunlar da genlesme ve küçülme kisminin (Za) genlesme ve küçülme yönleridir. Pompa kisminin (2) ve kilitleme kisminin (3), bir enjeksiyonlu kaliplama yöntemi veya bir körüklü kaliplama yöntemi kullanilarak entegre sekilde kaliplaninasi tercih edilir.
Kilitleme elemani (9) ile bu sekilde önemli ölçüde birlestirilmis kilitleme kismi (3), pompa kisminin (2) genlesme ve küçülme kismini (2a) genisletmek ve küçültmek için kilitleme elemanindan (9) bir tahrik kuvveti alir. Sonuç olarak kilitleme elemaninin (9) dikey hareketi ile pompa kisminin (2) genlesme ve küçülme kisini (Za) genisletilir ve küçültülür.
Pompa kismi (2), developer verme kabi içine hava akisini ve developer verme kabinin disina bosaltma açikligi (10) üzerinden hava akisini, tahrik girme kismi görevi gören kilitleme kismi (3) tarafindan alinan tahrik kuvveti yoluyla dönüsümlü ve tekrarli bir sekilde üretmeye yönelik bir hava akisi üretme mekanizmasi görevi görür.
Bu. düzenekte ;nivarlak çubuklu. kilitleme elemani (9) ve yuvarlak delikli kilitleme kismi (3) ile, bunlari öneinli ölçüde birlestirmek üzere kullanim saglanir, ancak bunlar arasindaki göreceli pozisyonun, genlesme ve küçülme kisminin (2a) genlesme ve küçülme yönüne (p yönüne ve q yönüne) göre sabitlenebilmesi durumunda baska bir yapi da kullanilabilir. Örnegin kilitleme kisini (3), rot benzeri bir elemandir ve kilitleme elemani (9), bir kilitleme deligidir; kilitleme kisminin (3) ve kilitleme elemaninin (9) enine kesit konfigürasyonlari, üçgen, dikdörtgen veya baska bir çok kenarli sekil veya elips, yildiz sekli veya baska bir sekil olabilir. Ya da bilinen baska bir kilitleme yapisi kullanilabilir.
Kap gövdesinin (la) alt uç kisminda bir flans kisminda (lg), developeri barindiran bosluk (lb) içinde bulunan developerin developer verme kabi (l) disina bosaltilmasina izin vermek için bir bosaltma açikligi (lc) bulunur. Bosaltma açikligi (lc) asagida detayli olarak tarif edilecektir.
Sekil lOSda gösterildigi gibi, kap gövdesinin (la) bir alt kisminda bosaltma açikligina (lc) dogru egimli bir yüzey (lf) olusturulur; deve10peri barindiran bosluk (lb) içinde bulunan developer, yerçekimi etkisi ile egimli yüzey (lf) üzerinde, bosaltma açikligi (lc) civarina dogru kayar. Bu düzenekte egimli yüzeyin (lt) egim açisi (developer verme kabinin (l), developer ikmal aparati (8) içinde bulundugu. durumda bir yatay yüzeye göre açi), tonerin (developer) bekleme açisindan daha büyüktür.
Bosaltma açikliginin (lc) çevresel kisminin konfigürasyonu, Sekil ”da gösterilen sekille sinirli degildir, burada bosaltma açikligi (lc) ile kap gövdesinin (la) iç kisrm arasindaki baglama kisminin konfigürasyonu yassidir (Sekil 10”da lW), ancak egimli yüzeyin (lf) bosaltma açikligina (lc) dogru uzatildigi Sekil ll”de gösterildigi gibi olabilir.
Sekil 10°da gösterilen yassi konfigürasyonda alan verimliligi, developer verme kabinin (1) yüksekligi yönüne göre iyidir ve Sekil ll”e ait egimli yüzey (lf), geri kalan miktarin az olmasi açisindan avantajlidir, çünkü egimli yüzey (lf) üzerinde kalan developer, bosaltma açikligina (lc) dogru tesvik edilir. Bu nedenle bosaltma açikliginin (lc) çevresel kisminin konfigürasyonu arzu edilen sekilde seçilebilir.
Bu düzenekte Sekil 10”da gösterilen yassi konfigürasyon seçilir.
Developer verme kabi (l), developer verme kabinm (l) disi ile sadece bosaltma açikligi (lc) üzerinden akiskan iletisimi halindedir ve bosaltma açikligi (lc) haricinde önemli ölçüde sizdirmazdir.
Sekil 3, 10”a istinaden bosaltma açikliginin (lc) açilmasi ve kapatilmasi için bir kepenk mekanizmasi tarif edilecektir.
Elastik materyalden bir sizdirmazlik elemani (4), developerin sizinasini önlemek için bosaltma açikliginin (lc) etrafini çevreleyecek sekilde flans kisminin (lg) alt yüzeyine yapistirilarak sabitlenir.
Bosaltma açikliginin (lc) kapatilmasi için bir kepenk (5), sizdirmazlik elemanini (4), kepenk (5) ile flans kisminin (lg) alt yüzeyi arasinda sikistiracak sekilde konulur.
Kepenk (5) normalde bir itki elemani olan bir yay (gösterilmeinistir) tarafindan kapanma yönünde (bir yayin genisleme kuvveti tarafindan) itilir. Kepenk (5), developer ikmal aparati (8) üzerinde olusturulan dayanma kisminin (8h) (Sekil 3) bir uç yüzeyine dayanarak ve yayi sikistirarak developer verme kabinin (l) takilma islemi ile iliskili sekilde açilir. Bu sirada developer verme kabinin (l) flans kismi (lg), dayanma kismi (8h) ile developer ikmal aparatinda (8) bulunan konumlandirma kilavuzu (8b) arasina sokulur, bu sekilde developer verme kabinin (1) bir yan yüzeyi (lk) (Sekil 9), developer ikmal aparatinin (8) bir stoper kismina (8i) dayanir. Sonuç olarak montaj yönünde (A yönünde) developer ikmal aparatina (8) göre pozisyon belirlenir (Sekil 17).
Flans kismi (lg), konumlandirma kilavuzu (8b) tarafindan bu sekilde kilavuzlanir ve developer verme kabinin (l) sokma islemi tamamlandiginda bosaltma açikligi (lc) ve developer alma portu (8a), birbirleri ile hizalanir.
Ek olarak developer verine kabinin (l) sokma islemi tamamlandiginda bosaltma açikligi (lc) ile alma portu (Sa) arasindaki bosluk, sizdirniazlik elemani (4) (Sekil 17) tarafindan kapatilarak developerin disari sizmasi önlenir.
Developer verme kabinin (l) sokma islemi ile kilitleine elemani (9), developer verme kabinin (l) kilitleme kisminin (3) kilitleme deligi (3a) içine sokulur, bu sekilde bunlar birlestirilir.
Bu sirada bunun pozisyonu, konumlandirma kilavuzunun (8b) L seklindeki kismi tarafindan, developer verme kabinin (l), developer ikmal aparatina (8) göre montaj yönüne (A yönüne) dik yönde (Sekil 35te yukari ve asagi yönde) belirlenir. Konumlandirma kismi olarak flans kisini (lg) ayrica developer verme kabinin (1) yukari ve asagi yönde (poinpanin (2) gidip gelme yönünde) hareketini önlemeye Bu noktaya kadar olan islemler, developer verme kabi (1) için montaj adimlari serisidir. Operatörün ön kapagi (40) kapatmasi ile montaj adimi tamamlanir.
Developer verme kabinin (l) developer ikmal aparatindan (8) çikarilmasina yönelik adimlar, montaj adiminin tersidir.
Daha belirgin olarak degistirme ön kapagi (40) açilir ve developer verme kabi (l), montaj kismindan (St) sökülür. Bu sirada dayanma kismi (8h) tarafindan müdahale duruinu serbest kalir, böylelikle kepenk (5), yay (gösterilmemistir) tarafindan kapatilir.
Bu örnekte kap gövdesinin (la) (developeri barindiran boslugun (1b)) dahili basincinin ortam basincindan (dis hava basincindan) düsük oldugu durum (dekomprese durum, negatif basinç durumu) ve dahili basincin ortam basincindan yüksek oldugu durum (komprese durum, pozitif basinç durumu), önceden belirlenmis döngüsel bir periyotta dönüsümlü olarak tekrar edilir. Burada ortam basinci (dis hava basinci), developer verme kabinin (1) bulundugu ortam kosullarindaki basinçtir.
Böylelikle developer, bosaltma açikligi (lc) içinden, kap gövdesinin (la) basinci (dahili basinci) degistirilerek bosaltilir. Bu örnekte bu, 0.3 saniyelik bir döngüsel periyotta 480 - 495 cm3 arasinda degistirilir (gidip gelir). Kap gövdesi (l) malzemesi tercihen çökmeyi veya asiri genlesineyi önleinek için yeterli sertlik saglayacak sekildedir.
Bu göz önüne alindiginda bu örnekte, developer kap gövdesinin (la) materyalleri olarak polistiren resin materyali kullanilir ve pompa (2) materyali olarak polipropilene resin materyali kullanilir.
Kap gövdesi (la) materyali olarak örnegin ABS (akrilonitril, butadien, stiren kopolimer resin materyali), polyester, polietilen, polipropilen gibi baska resin materyalleri de basinca karsi yeterli dayanikliliga sahipse kullanilabilir. Alternatif olarak bunlar metal olabilir.
Pompa (2) materyali olarak developeri barindiran bosluk (lb) içindeki boslugun dahili basincini hacim degisimi ile degistirmek için yeterince geiilesebilir ve küçülebilir oldugu sürece herhangi bir materyal kullanilabilir. Örnekler arasinda ince olusturulmus ABS (akrilonitril, butadien, stiren kopoliiner resin materyali), polistiren, polyester, polietilen materyaller bulunur. Alternatif olarak kauçuk gibi baska genlesebilen ve küçülebilen materyaller de kullanilabilir.
Bunlar, pompa (2b) ve kap gövdesi (la) için kalinliklar düzgün ayarlanirsa bir enjeksiyonlu kaliplama yöntemi, bir körükle kaliplama yöntemi veya benzeri yollarla ayni materyalden entegre sekilde kaliplanabilir.
Bu örnekte developer verme kabi (l), disarisi ile sadece bosaltma açikligi (lc) üzerinden akiskan iletisimi halindedir ve bu nedenle bu, bosaltma açikligi (lc) haricinde disariya karsi önemli ölçüde kapatilmistir. Yani developer, bosaltma açikligi (lc) üzerinden, developer verme kabinin (l) iç kisminin sikistirilmasi ve bunun kaldirilmasi suretiyle bosaltilir ve bu nedenle stabilize edilmis bosaltma performansini korumak için hermetik `ozellik arzu edilir.
Diger yandan developer verme kabiniii (1) nakliyesi (hava nakliyesi) sirasinda ve/veya uzun süre kullanilmama durumunda ortam kosullarindaki aiii degisimlere bagli olarak kabin dahili basincinin aniden degisebilmesi egilimi vardir. Örnek olarak aparat, yüksek bir rakima sahip bir bölgede kullanildiginda veya düsük ortam sicakligina sahip bir yerde tutulan developer verme kabi (l), yüksek ortam sicakligina sahip bir odaya alindiginda developer verme kabinin (1) içi, ortam hava basincina kiyasla basinçli hale gelebilir. Böyle bir durumda kap deforme olabilir ve/Veya kap açildiginda developer siçrayabilir.
Bunu g'oz Önüne alarak developer verme kabi (1), (I) 3 mm çapinda bir açiklik ile donatilir ve açikliga bir filtre konulur. Filtre, Nitto Denko Kabushiki Kaisha, Japonya”dan temin edilebilen TEMISH (tescilli marka) olup developerin disari sizinasini engelleyen ancak kabin içi ve disi arasinda havanin geçmesine izin veren bir 'Özellige sahiptir.
Burada bu örnekte böyle bir karsi `Önlem alinmis olmasina ragmen bunun, einme islemine ve bosaltma açikligi (lc) üzerinden pompa (2) tarafindan bosaltma islemine olan etkisi göz ardi edilebilir ve bu nedenle developer verme kabinin (l) hermetik özelligi etkili tutulur.
(Developer verme kabinin bosaltma açikligi) Bu örnekte developer verme kabinin (l) bosaltma açikligi (lc) seçilirken, developerin developer ikmal aparati (8) içine verilmesi için developer verme kabinin (1) dogrultulmasi sirasinda developerin yeterli dereceye kadar degil, sadece yerçekimi etkisiyle bosaltilmasi saglanir. Bosaltma açikliginin (lc) açiklik ebadi o kadar küçükt'ur ki developerin developer verme kabindan bosalmasi sadece yerçekimi ile oldugunda yetersizdir ve bu nedenle açikliga bundan böyle igne deligi adi verilecektir. Baska bir deyisle açikligin ebadi, bosaltma açikligi (lc) önemli ölçüde tikanacak sekilde belirlenir. Bunun asagidaki açilardan avantajli olmasi beklenir. (1) developer, bosaltina açikligi (lc) üzerinden kolayca sizmaz. (2) bosaltma açikliginin (lc) açilmasi aninda developerin asiri bosalmasi önlenebilir. (3) developerin bosaltilmasi asil olarak pompa kisminin bosaltma islemine dayanabilir.
Kasifler, toneri sadece yerçekimi etkisiyle yeterli bir dereceye kadar bosaltmak için yeterli olmayan bosaltma açikligini (lc) ebadi 'uzerinde arastirma yapti. Dogrulama deneyi (ölçüm yöntemi) ve kriterler tarif edilecektir.
Bir bosaltma açikliginiii (daire seklinde), taban kisminin orta kisminda olusturuldugu, önceden belirlenmis hacimde, dikdörtgen, paralel kenarli bir kap hazirlanir ve 200 g developer ile doldurulur; sonra dolum portu kapatilir ve bosaltma açikligina tipa takilir; bu durumda kap, developeri gevsetecek kadar çalkalanir. Dikdörtgen, paralel kenarli kabin hacmi 1000 cm3; uzunlugu 90 mm, genisligi 92 mm ve yüksekligi 120 mm°dir.
Bundan sonra mümkün olan en kisa sürede bosaltma açikliginin asagi dogru yönlendirilecegi durumda bosaltma açikligi açilir ve bosaltma açikligi üzerinden bosalan developer miktari ölçülür. Bu sirada dikdörtgeii paralel kenarli kap, bosaltma açikligi haricinde tamamen kapalidir. Ek olarak 24°C sicaklik ve %55 nispi nem kosullari altinda dogrulama deneyleri yapildi.
Bu prosesler kullanilarak developer türü ve bosaltma açikligi ebadi degistirilmek suretiyle bosaltma miktarlari ölçülür. Bu örnekte bosaltilan developer miktari, 2g31n üzerinde olmadiginda miktar göz ardi edilebilir ve bu nedenle bu sirada bosaltma açikligi ebadi, developeri sadece yerçekimi etkisiyle yeterince bosaltmak için yetersiz seklinde kabul edilir.
Dogrulama deneyinde kullanilan developerler, Tablo 1'de gösterilir.
Developer türleri, bir bilesenli manyetik toner, iki bilesenli developer gelistirme cihazi için manyetik olmayan toner ve manyetik olmayan toner ile manyetik tasiyicinin bir karisimidir.
Developer özelliginin göstergesi olarak özellik degerleri için developer tabakasinin akiskanliklarini gösteren bekleme açilarina ve gevseme kolayligini gösteren akiskanlik enerjisine dair, bir toz akiskanligi analiz cihazi (Powder Rheometer FT4, Freeman Technology°den temin edilebilir) ile ölçülen ölçümler yapilir.
Developerler Tonerin hacim Developer Bekleme Akiskanlik ortalamali bileseni açisi (der.) enerjisi (Dökme partikül ebadi yogunlugu A 7 Iki bilesenli 18 2.09x10'3 J manyetik olinayaii manyetik olmayan toner + tasiyici C 7 Bir bilesenli 35 4.30X10'4 J manyetik toner manyetik olmayan toner + tasiyici E 5 Iki bilesenli 27 4.14x10'3 J manyetik olinayan toner + tasiyici Sekil 12°ye istinaden akiskanlik enerjisine yönelik bir ölçüm yönteini tarif edilecektir. Burada Sekil 12, akiskanlik enerjisinin ölçülmesine yönelik bir cihazin sematik bir görüntüsüdür.
Toz akiskanligi analiz cihazinin prensibi, bir biçagin bir toz örnegi içinde hareket ettirilmesi ve biçagin toz içinde hareket etmesi için gerekli enerjinin, yani akiskanlik enerjisinin ölçülmesidir. Biçak, bir pervane tipidir ve döndügünde ayni anda dönme ekseni yönünde hareket eder ve bu nedenle biçagin serbest ucu helis seklinde hareket Pervane tipi biçak (51), SUS”tan (tip=C210) olusur ve 48 mm çapindadir ve ters saat yönünde nazikçe bükülür. Daha spesifik olarak 48 mm x 10 mm'lik bir biçagin merkezinden, bir dönme safti, biçagin dönme düzleinine göre bir dik çizgi yönünde uzanir; en distaki zit kenar kisimlarinda (dönme saftindan 24 mm konumlarinda) biçagin bükülme açisi 70°`dir ve dönme saftindan 12 mm°lik pozisyonlarda bir bükülme açisi, 35°”dir.
Akiskanlik enerjisi, helis dönen biçak (51), toz tabakasina girdiginde ve toz tabakasi içinde ilerlediginde bir dönme torku ile bir dikey yükün toplaminin zainan ile entegre edilmesi suretiyle saglanan toplam enerjidir. Bu sekilde elde edilen deger, developer toz tabakasinin gevsetilme kolayligini gösterir ve daha yüksek akiskanlik enerjisi, daha düsük kolaylik anlainina gelir ve küçük akiskanlik enerjisi, daha yüksek kolaylik anlamina gelir.
Bu ölçüinde Sekil 12”de gösterildigi gibi developer (T), 70 mm toz yüzey düzeyine (Sekil 12°de L2) kadar, 50 mm çapinda (13 (hacim: 200 cc, Ll (Sekil 12) : 50 mm), cihazin standart parçasi olan silindir seklindeki kap (53) içine doldurulur. Olçmek için dolum miktari, developerin dökine yogunluguna göre ayarlanir. Standart parça olan, (I)48 mm°lik biçak (54), toz tabakasi içinde ilerletilir ve 10 mm derinlikten 30 mm derinlige ilerlemek için gerekli enerji görüntülenir.
Olçüm aniiida ayarli kosullar söyledir, Biçagin (51) dönme hizi (uç hizi : biçagin en dis kenar kisminin çevresel hizi), 60 mm/s”dir: Dikey yönde toz tabakasi içine dogru biçagin ilerleme hizi, ilerleme sirasinda biçagin (51) en dis kenar kisminin bir izi ile toz tabakasinin yüzeyi arasinda olusan bir 0 açisi (helis açisi) 10° olacak bir hizdadir: Dik yönde toz tabakasi içine dogru ilerleme hizi, ll mm/s”dir (dikey yönde toz tabakasi içine dogru biçagin ilerleme hizi = (biçagin dönme hizi) x tan (helis açisi X 75/1 80)): ve Ölçüm, 24°C sicaklik ve %55 nispi nem kosullari altinda gerçeklestirilir.
Developerin akiskanlik enerjisi, ölçüldügünde developerin dökme yogunlugu, developerin bosalma miktari ile bosaltma açikliginin ebadi arasindaki iliskinin dogrulanmasina yönelik deneylerin yapildigi zamana yakindir, daha az degiskendir ve stabildir ve daha belirgin olarak 0.5g/Cm3 olacak sekilde ayarlanlr.
Dogrulama deneyleri, developerler (Tablo 1) için bu sekildeki akiskanlik enerjisi ölçümleri ile birlikte yapildi. Sekil 13, bosaltma açikliklarlnln çaplari ile bosaltma miktarlari arasindaki iliskileri, ilgili developerlere göre gösteren bir grafiktir.
Sekil 13”te gösterilen dogrulama sonuçlarindan, bosaltma açikllglnln çapi (13, 4 mm”nin üzerinde (açiklik alaninda 12.6 mm2 (daire orani : 3.14)) degilse bosaltma açikligi üzerinden bosaltma miktarinin, developer A - E”nin her biri için 2 g”dan yüksek olmadigi teyit edildi.
Bosaltma açikligi çapi (p, 4 mm°yi astiginda bosaltma miktari, aniden yükselir.
Developerin (0.5g/cm3 dökme yogunlugu) akiskanllk enerjisi, (J),den yüksek olmadiginda, bosaltma açikligi çapi (p tercihen 4 mm,nin (12.6 mm2 açiklik alani) üzerinde degildir.
Developerin dökme yogunlugu için developer, dogrulama deneylerinde gevsetildi ve yeterince akiskanlastirildi ve bu nedenle dökme yogunlugu, normal kullanim kosullarinda beklenenden daha düsüktür (soldaki durum), yani ölçümler, developerin normal kullanim kosullarindan daha kolay bir sekilde bosalacagl durumda yapilir.
Dogrulama deneyleri, developer A ile ilgili olarak yapildi, bunda bosaltma miktari, Sekil 13'ün sonuçlarinda en yüksektir, burada kap içine dolum miktari, 30 - 300 g araliginda degistirilirken bosaltma açikllglmn çapi (I), 4 mm”de sabittir. Dogrulama sonuçlari, Sekil lO'da gösterilmistir. Sekil 147teki sonuçlardan bosaltma açikligi üzerinden bosaltma miktarinin, developerin dolum miktari degistiginde bile güçlükle degistigi teyit edildi.
Yukaridakilerden, bosaltma açikliginin çapi q), en fazla 4 mm (12.6 mm2 alanda) yapilarak developerin, developer türünden veya dökme yogunlugu durumundan bagimsiz olarak, bosaltma açikliginin asagi dogru yöneltildigi durumda (developer ikmal aparati (201) içine varsayila besleme rakimi) bosaltma açikligi üzerinden sadece yerçekimi yoluyla yeterince bosalmadigi teyit edildi.
Diger yandan bosaltma açikligi (lc) ebadinin alt limit degeri tercihen deve10per verme kabindan (1) verilecek deve10per (bir bilesenli manyetik toner, bir bilesenli manyetik olmayan toner, iki bilesen manyetik olmayan toner veya iki bilesen manyetik tasiyici) en azindan bunun içinden geçebilecek sekildedir. Daha belirgin olarak bosaltma açikligi tercihen developer verme kabi (l) içinde bulunan developerin partikül ebadindan (toner durumunda hacim ortalamali partikül ebadi, tasiyici durumunda sayisal ortalamali partikül ebadi) büyüktür. Örnegin beslenen developerin iki bilesenli manyetik olmayan toner ve iki bilesenli manyetik tasiyici içermesi durumunda bosaltma açikliginin, daha büyük olan partikül ebadindan, yani iki bilesenli manyetik tasiyicinin sayisal ortalamali partikül ebadindan daha büyük olmasi tercih edilir.
Spesifik olarak besleme developerinin, hacim ortalainali partikül ebadi .5 um olan iki bilesenli manyetik olmayan toner ve sayisal ortalamali partikül ebadi 40 um olan iki bilesen manyetik tasiyici içermesi durumunda bosaltma açikliginin (lc) çapi tercihen 0.05 mm'den (0.002 mm2 açiklik alaninda) küçük degildir.
Bununla birlikte bosaltma açikligi (lc) ebadi, developerin partikül ebadina asiri yakin olursa developer verme kabindan (1) arzu edilen miktarin bosaltilmasi için gerekli enerji, yani poinpayi (2) çalistirmak için gerekli enerji yüksektir. Developer verme kabinin (l) imalatina bir kisitlama getirme durumu olabilir. Bosaltma açikligini (lc) bir resin materyal parçasinda enjeksiyonlu kaliplama yöntemi kullanarak kaliplamak için bosaltma açikliginin (lc) olusturulmasina yönelik bir metal kalip parçasi kullanilir ve metal kalip parçasinin dayanikliligi problem olacaktir. Yukaridakilerden bosaltma açikliginin (3a) çapi CI) tercihen 0.5 mm”nin altinda degildir.
Bu örnekte bosaltma açikliginin (lc) konfigürasyonu daire seklindedir, ancak bu kaçinilmaz degildir. Açiklik alani, 12.6 mm2”den fazla degilse, ki bu 4 mm çapa karsilik gelen açiklik alanidir, bir kare, bir dikdörtgen, bir elips veya çizgilerin ve egrilerin bir kombinasyonu veya benzeri de kullanilabilir.
Bununla birlikte daire seklinde bir bosaltma açikligi, ayni açiklik alanina sahip konfigürasyonlar arasinda minimum çevre kenari uzunluguna sahiptir; bu kenar, developerin birikmesiyle kirletilmektedir. Bu nedenle kepengin (5) açilma ve kapanma islemi ile dagilan developer miktari azdir ve bu nedenle kirlenine azalir. Ek olarak daire seklindeki bosaltma açildiginda bosatma sirasinda direnç de küçüktür ve bosaltma özelligi yüksektir. Bu. nedenle bosaltma açikliginin (lc) konfigürasyonu tercihen daire seklinde olup bu, bosaltma miktari ile kirlenmenin 'Önlenmesi arasindaki dengede mükemmeldir.
Yukaridakinden bosaltma açikliginin (lc) ebadi tercihen bosaltma açikliginin (lc) asagi dogru yönlendirildigi (developer ikmal aparati (8) içine varsayila besleme rakimi) durumda developer, sadece yerçekimi etkisiyle yeterince bosalmayacak sekildedir. Daha belirgin olarak bosaltma açikliginin (lc) çapi (p, 0.05 mmanin (0.002 mm2 açiklik alaninda) altinda degildir ve 4 mm°nin (12.6 mm2 açiklik alaninda) üzerinde degildir. Ek olarak bosaltma açikliginin (lc) çapi (p tercihen 0.5 mm”nin (0.2 mm2 açiklik alaninda) altinda degildir ve 4 mmsnin (12.6 nim2 açiklik alaninda) üzerinde degildir. Bu örnekte yukaridaki arastirmalara göre bosaltma açikligi (lc), daire seklindedir ve açikligin çapi (I), 2 mm,dir.
Bu örnekte bosaltma açikliklarinin (lc) sayisi birdir, ancak bu kaçinilmaz degildir ve birçok bosaltma açikligi (lc) açiklik alanlarinin toplam açiklik alani, yukarida tarif edilen araligi yerine getirir. Örnegin, çapi (I) 2 mm olan bir developer alma portu (Sa) yerine her birinin çapi (13 0.7 mm olan iki bosaltma açikligi (3a) kullanilir.
Bununla birlikte bu durumda birim zaman basina developerin bosalma miktari azalma egilimi gösterir ve bu nedenle çapi d) 2 mm olan bir bosaltma açikligi (lc) tercih edilir.
(Developer verme adimi) Sekil 15-18°e istinaden pompa kismi tarafindan bir developer verme adimi tarif edilecektir.
Sekil 15, pompanin (2) genlesme ve küçülme kisminin (2a) küçüldügü seinatik perspektif bir görüntüdür. Sekil 16, pompanin (2) genlesme ve küçülme kisminin (Za) geiiisledigi sematik perspektif bir görüntüdür. Sekil 17, pompamn (2) genlesme ve küçülme kisminin (Za) küçüldügü sematik kesitsel bir görüntüdür. Sekil 18, pompanin (2) genlesme ve küçülme kisminin (Za) genisledigi sematik kesitsel bir görüntüdür.
Bu örnekte asagida tarif edilecegi gibi dönme kuvvetinin tahrik dönüsümü, tahrik dönüstürme mekanizmasi tarafindan yapilir, bu sekilde emme adimi (bosaltma açikligi (3a) üzerinden emme islemi) ve bosaltma adimi (bosaltma açikligi (3a) üzerinden bosaltina adimi) dönüsümlü sekilde tekrar edilir. Emme adimi ve bosaltma adimi tarif edilecektir.
Bir pompa kullanilarak bir developerin bosaltilmasina prensibine dair açiklama yapilacaktir.
Pompanin (2) genlesme ve küçülme kisminin (2a) çalisma prensibi, yukarida oldugu gibidir. Kisaca belirtmek gerekirse, Sekil 10°da gösterildigi gibi genlesme ve küçülme kisminin (Za) alt ucu, kap gövdesine (la) baglanir. Kap gövdesinin (la) p yönündeki ve q yönündeki (Sekil 9) hareketi, alt uçta flans kismi (lg) üzerinden developer verme aparati (8) konumlandirma kilavuzu (8b) tarafindan engellenir. Bu nedenle kap gövdesi (la) ile baglanmis genlesme ve küçülme kisminin (Za) alt ucunun dikey pozisyonu, developer ikmal Diger yandan genlesme ve küçülme kisminin (Za) üst ucu, kilitleme elemani (9) ile kilitleme kismi (3) üzerinden kenetlenir ve p yönünde ve q yönünde, kilitleme elemaninin (9) dikey hareketi ile gidip gelir.
Pompanin (2) genlesme ve küçülme kisminin (Za) alt ucu sabit oldugundan bunun üzerindeki kisim genisler ve küçülür.
Pompanin (2) genlesme ve küçülme kisminin (Za) genlesme ve küçülme islemine (bosaltma islemi ve emme islemi) ve developer bosalmasiiia dair açiklama yapilacaktir.
(Bosaltma islemi) Ilk olarak bosaltma açikligi (lc) üzerinden bosaltma islemi tarif edilecektir.
Kilitleme elemaninin (9) asagi dogru hareketi ile genlesme ve küçülme kisminin (Za) üst ucu, p yönünde yer degistirir (genlesme ve küçülme kisminin küçülmesi), bununla da bosaltma islemi gerçeklesir.
Daha belirgin olarak bosaltma isleminde developeri barindiran boslugun (lb) hacmi azalir. Bu sirada kap gövdesinin (la) iç kismi, bosaltma açikligi (lc) haricinde kapatilir ve böylelikle developer bosaltilana kadar bosaltma açikligi (lc), developer tarafindan önemli ölçüde tikanmis veya kapatilmistir, böylelikle developeri barindiran bosluk (lb) içindeki hacim azalarak developeri barindiran boslugun (lb) dahili basinci artar.
Bu sirada developeri barindiran boslugun (lb) dahili basinci, hazne (Sg) içindeki basinçtan (ortam basincina denktir) yüksektir ve bu nedenle Sekil l7,de gösterildigi gibi developer, hava basinci ile, yani developeri barindiran bosluk (lb) ile hazne (Sg) arasindaki basinç farki ile bosaltilir. Böylelikle developer (T), developeri barindiran bosluktan (lb) hazne (8 g) içine bosaltilir. Sekil l7`deki ok, developeri barindiran bosluk (lb) içinde developere (T) uygulanan kuvvetin yönünü gösterir. Bundan sonra developeri barindiran bosluk (lb) içindeki hava da developer ile birlikte bosalir ve böylelikle developeri barindiran boslugun (lb) dahili basinci azalir.
(Emme islemi) Bosaltma açikligi (lc) üzerinden emme islemi tarif edilecektir.
Kilitleme elemaninin (9) yukari dogru hareketi ile pompanin (2) genlesme ve küçülme kisminin (2a) üst ucu, q yönünde yer degistirir (genlesme ve küçülme kisminin genislemesi), böylelikle emme islemi gerçeklesir. Daha belirgin olarak emme isleminde developeri barindiran boslugun (lb) hacmi artar. Bu sirada kap gövdesinin (la) iç kismi, bosaltma açikligi (lc) haricinde kapatilir ve bosaltma açikligi (lc), developer tarafindan tikanir ve önemli ölçüde kapatilir.
Böylelikle developeri barindiran bosluk (lb) içindeki hacinin artmasi ile developeri barindiran boslugun (lb) dahili basinci azalir.
Bu sirada developeri barindiran boslugun (lb) dahili basinci, hazne (Sg) içindeki dahili basinçtan (ortam basincina denktir) daha düsük hale gelir. Böylelikle Sekil lS”de gösterildigi gibi hazne (Sg) içinde üst kisimda bulunan hava, developeri barindiran bosluga (lb) bosaltma açikligi (lc) üzerinden, developeri barindiran bosluk (lb) ile hazne (Sg) arasindaki basinç farki sayesinde girer. Sekil lS,deki ok, developeri barindiran bosluk (lb) içinde developere (T) uygulanan kuvvetin yönünü gösterir. Sekil lS”deki ovaller (Z), hazneden (Sg) alinan havayi sematik olarak gösterir.
Bu sirada developer verme cihazinin (8) disindan içeriye hava alinir ve bu nedenle bosaltma açikligi (lc) civarindaki developer gevseyebilir. Daha belirgin olarak bosaltma açikligi (lc) civarinda bulunan developer tozu içine einprenye olan hava, developer tozunun dökme yogunlugunu ve akiskanligini azaltir.
Bu. sekilde developerin (T) akiskanlasinasi ile developer (T), bosaltma açikligi (3a) içinde paketlesmez veya bunu tikamaz, böylelikle developer, asagida tarif edilecek bosaltma isleminde bosaltma açikligi (3a) üzerinden sorunsuz sekilde bosaltilabilir. Bu nedenle bosaltma açikligi (3a) üzerinden (birim zamanda) bosaltilan developer (T) miktari, uzun bir süre önemli ölçüde sabit bir düzeyde tutulabilir.
(Developeri barindiran kismin dahili basincinin degismesi) Developer verine kabinin (l) dahili basincinin degismesine dair dogrulama deneyleri yapildi. Dogrulama deneyleri tarif edilecektir.
Developer verme kabi (l) içindeki developeri barindiran bosluk (lb), developer ile dolacak sekilde developer doldurulur; ve developer verme kabinin (1) dahili basincindaki degisim, pompa (2) 15 cm3 hacim degisimi araliginda genislediginde ve küçüldügünde ölçülür.
Developer verme kabinin (l) dahili basinci, developer verme kabina (l) baglanan bir basinç `Ölçer (AP-C40, Kabushiki Kaisha KEYENCE°ten temin edilebilir) kullanilarak ölçülür.
Sekil 19, developer ile doldurulmus developer verme kabinin (1) kepenginin (5) açik oldugu ve bu nedenle disaridaki hava ile iletisim halinde oldugu durumda pompa (2) genislediginde ve küçüldüg'ünde olusan basinç degisimini gösterir.
Sekil 19”da apsis, zamani temsil eder ve ordinat, developer verme kabi (l) içinde, ortam basincina (referans (0)) göre nispi basinci temsil eder (+, bir pozitif basinç tarafidir ve -, bir negatif basinç tarafidir).
Developer verme kabinin (l) dahili basinci, developer verme kabinin (l) hacminin artinasi nedeniyle disaridaki ortam basincina göre negatif hale geldiginde basinç farkli sayesinde bosaltma açikligi (lc) basinci, developer verme kabinin (l) hacminin azalmasi nedeniyle disaridaki ortam basincina g'ore pozitif hale geldiginde içerideki developere bir basinç uygulanir. Bu sirada içerideki basinç, bosalan developer ve havaya karsilik gelecek sekilde yatisir.
Dogrulama deneyleri ile developer verme kabinin (l) hacminin artmasi yoluyla developer verme kabinin (1) dahili basincinin, disaridaki ortam basincina göre negatif hale geldigi ve basinç farki sayesinde içeri hava alindigi teyit edildi. Ek olarak developer verme kabinin (1) hacminin azalmasi yoluyla developer verme kabinin (1) dahili basincinin, disaridaki ortam basincina göre pozitif hale geldigi ve içerideki developere basinç uygulandigi, böylelikle developerin bosaltildigi teyit edildi. Dogrulama deneylerinde negatif basincin mutlak degeri, l.3kPa”dir ve pozitif basincin mutlak degeri, 3.0kPa°dir.
Yukarida tarif edildigi gibi bu örnege ait developer verme kabinin (l) yapisi ile developer verme kabinin (l) dahili basinci, pompa kisminin (2b) einine isleini ve bosaltma isleini ile dönüsümlü olarak negatif basinç ile pozitif basinç arasinda degisir ve developerin bosaltilmasi düzgün sekilde gerçeklestirilir.
Yukaridaki örnekte tarif edildigi deve10per verme kabiniii (l) ennne islemini ve bosaltma islemini gerçeklestirebilen, basit ve kolay bir pompa saglanir, bu sayede developerin hava sayesinde bosaltilmasi stabil sekilde saglanirken ayrica developeri gevsetme etkisi de hava tarafindan saglanir.
Baska bir deyisle örnegin yapisinda bosaltma açikliginin (lc) ebadi son derece küçük oldugunda bile developere fazla stres verilmeden yüksek bir bosaltma performansi saglaiiabilir, çünkü developer, akiskanlasma yüzünden dökme yogunlugunun düsük oldugu durumda bosaltma açikligi (lc) içinden geçebilir.
Ek olarak bu örnekte yer degistirineli tip pompanin (2) iç kismi, developeri barindiran bosluk olarak kullanilir ve bu nedenle poinpanin (2) hacinindeki artis nedeniyle dahili basinç azaldiginda ilave bir developeri barindiran bosluk olusturulabilir. Böylelikle pompanin (2) iç kisini developer ile doldugunda bile dökme yogunluk, developer tozu içindeki einprenye edici hava tarafindan azaltilabilir (developer akiskanlasabilir). Bu sekilde developer, developer verme kabina (l) bilinen teknikten daha yüksek bir yogunlukta doldurulabilir.
Yukarida pompa (2) içindeki iç bosluk, developeri barindiran bosluk (lb) olarak kullanilir, ancak bir alternatifte havanin geçmesine izin veren ancak toneriii geçmesini önleyen bir filtre, pompa (2) ile developeri barindiran boslugu (lb) ayirmak için konulabilir. Bununla birlikte pompa hacmi arttiginda ilave developeri barindiran bosluk saglanabilmesi açisindan tarif edilen düzenek formu tercih edilir.
(Emme adiminda developer gevseme etkisi) Emme adiminda bosaltma açikligi (3a) üzerinden einme isleini tarafindan developeri gevsetme etkisine dair dogrulama yapildi.
Bosaltma açikligi (3a) üzerinden einme islemi tarafindan developeri gevsetme etkisi anlamli oldugunda, takip eden adimda developerin developer verme kabindan (l) bosaltilmasini hemen baslatmak için düsük bir bosaltma basinci (pompanin küçük hacim degisimi) yeterlidir. Bu dogrulama, bu örnegin yapisinda developeri gevsetine etkisinin çarpici sekilde güçlendigini göstermek içindir. Bu detayli olarak tarif edilecektir.
Sekil 20”nin (a) bölümü ve Sekil 21”in (a) bölümü, dogrulama deneyinde kullanilan developer verme sisteminin yapisini sematik olarak gösteren blok diyagramlardir. Sekil 207nin (b) bölümü ve Sekil 21 ”in (b) bölümü, developer verme kabinda meydana gelen bir olguyu gösteren seinatik görüntülerdir. Sekil 20”nin sistemi, bu ömege benzerdir ve bir developer verme kabi (C), bir developeri barindiran kisim (C1) ve bir pompa kismi (P) ile donatilir. Pompa kisminin (P) genlesme ve küçülme islemi ile bir bosaltma açikligi (bu örnekte bosaltma açikligi (lc) (gösterilmemis)) üzerinden developer verme kabinin (C) emme islemi ve bosaltma islemi dönüsümlü sekilde yapilarak developer, bir hazne (H) içine doldurulur. Diger yandan Sekil 21“in sistemi, bir karsilastirma `Örnegi olup burada bir pompa kismi (P), developer ikmal aparati tarafina konulur ve pompa kisininin (P) genlesme ve küçülme islemi ile developeri barindiran kisim (C1) içine bir hava verme islemi ve developeri barindiran kisimdan (Cl) emme islemi dönüsümlü sekilde yapilarak developer, bir hazne (H) içine bosaltilir. Sekil 20, 21”de developeri barindiran kisimlar (C1) ayni dahili hacimlere sahiptir; hazneler (H), ayni dahili hacimlere sahiptir ve pompa kisimlari (P) ayni dahili hacimlere sahiptir (hacim degisme miktarlari).
Ilk olarak 200 g developer, developer verme kabi (C) içine doldurulur.
Sonra developer verme kabi (C), 15 dakika süreyle daha sonra nakliye edilme durumu düsünülerek çalkalanir ve bundan sonra hazneye (H) baglanir.
Pompa kismi (P) çalistirilir ve emme isleminde dahili basincin pik degeri, bosaltma adiininda developerin hemen bosaltilinaya baslanmasi için gerekli bir emme adimi kosulu olarak Ölçülür. Sekil söz konusu oldugunda pompa kisminin (P) çalismasinin baslama pozisyonu, developeri barindiran kismin (C1) hacminin 480 cm3”üne karsilik gelir ve Sekil 15 söz konusu oldugunda pompa kisminin (P) çalismasinin baslama pozisyonu, haznenin (H) hacminin 480 cm3,üne karsilik gelir.
Sekil 15”in yapisinin deneylerinde hazne (H), 200 g developer ile hale getirilir. Developeri barindiran kisiin C 1 ve haznenin (H) dahili basinçlari, developeri barindiran kisma (C1) baglanan basinç 'Ölçer (AP-C40, Kabushiki Kaisha KEYENCE”ten temin edilebilir) ile Dogrulamanin sonucunda Sekil 20”de gösterilen bu örnege benzer sisteme göre emme islemi sirasinda dahili basincin pik degerinin (negatif basinç) mutlak degeri, en az 1.0kPa ise developer bosaltmasi, takip eden bosaltma adiininda hemen baslatilabilir. Diger yandan Sekil 21”de gösterilen karsilastirmali örnek sistemde emme islemi sirasinda dahili basincin pik degerinin (pozitif basinç) mutlak degeri, en az 1.7kPa olmadikça developer bosaltmasi, takip eden bosaltma adiminda hemen baslatilamaz.
Ornege benzer Sekil 20°nin sistemi kullanilarak pompa kisminin (P) hacim artisi ile emme yapildigi ve bu nedenle developer verme kabinin (C) dahili basincinin, ortam basincindan (kabin disindaki basinçtan) düsük olabilecegi (negatif basinç tarafi) teyit edildi, bu sekilde developer çözülme etkisi çarpici sekilde yüksektir. Bunun nedeni, Sekil l4°ün (b) bölümünde gösterildigi gibi, pompa kisminin (P) genlesinesi ile developeri barindiran kismin (Cl) haciin artisinin; developer tabakasinin (T) üst kisim hava tabakasinin basinç azalmasi halini (ortam basincina göre) saglainasidir. Bu nedenle dekompresyona bagli olarak developer tabakasinin (T) hacmini arttiracak yönlerde kuvvetler uygulanir (dalgali çizgi oklari) ve böylelikle developer tabakasi veriinli sekilde gevsetilebilir. Ek olarak Sekil 20”nin sisteminde developer verme kabi (Cl) içine dogru. dekompresyon tarafindan disaridan hava alinir (beyaz ok) ve developer tabakasi (T) ayrica hava, hava tabakasina (R) ulastiginda çözülür ve bu nedenle bu, çok iyi bir sistemdir.
Developer verme kabi (C) içindeki developerin gevseinesine kanit olarak deneylerde, emme isleminde bütün developerin görünür hacminin arttigi (developer seviyesinin yükseldigi) teyit edildi.
Sekil 21°de gösterilen karsilastirma örnegine ait sistem durumunda developer verme kabinin (C) dahili basinci, developer verme kabina (C) hava verme islemi ile bir pozitif basinca (ortam basincindan yüksektir) kadar yükseltilir ve bu nedenle developer kümelesir ve developer çözme etkisi elde edilmez. Bunun nedeni, Sekil 21'in (b) bölümünde gösterildigi gibi havanin, developer verme kabinin (C) disindan itilerek beslenmesidir ve bu nedenle developer tabakasinin (T) üzerindeki hava tabakasi (R), ortam basincina göre pozitif hale gelir. Bu nedenle basinca bagli olarak developer tabakasinin (T) hacmini azaltacak yönlerde kuvvetler uygulanir (dalgali çizgi oklari) ve böylelikle developer tabakasi (T) paketlenir. Gerçekte developer verme kabi (C) içindeki bütün developerin görünür hacminin, karsilastirma örneginde emme islemi sonrasinda arttigi olgusu teyit edildi. Buna göre Sekil 21”in sisteminde developer tabakasinin (T) paketlenmesinin, uygun bir developer bosaltma adimi sonrasinda Developer tabakasinin (T), hava tabakasi (R) basinci ile paketlenmesini önlemek için bir filtre veya benzerine sahip bir hava deliginin, hava tabakasina (R) karsilik gelen bir pozisyona konulmasi, bu sekilde basinç yükselmesinin azaltilmasi düsünülebilir. Bununla birlikte böyle bir durumda filtrenin veya benzerinin akis direnci, hava tabakasinin (R) basinç yükselmesine yol açar. Basinç yükselmesi ortadan kaldirilsa bile hava tabakasinin (R) basincinin azalmasi durumu ile saglanan, yukarida tarif edilen gevseme etkisi elde edilemeyebilir.
Yukaridakilerden bu örnege ait sistem kullanilarak pompa kisminin hacim artisi ile bir bosaltma açikligi üzerinden emme isleminin fonksiyonunun anlamliligi teyit edildi.
Yukarida tarif edildigi gibi pompanin (2) tekrarli dönüsümlü emme islemi ve bosaltma islemi ile developer, developer verme kabinin (l) bosaltma açikligi (lc) üzerinden bosaltilabilir. Yani bu örnekte bosaltma islemi ve emme islemi, paralel veya es zamanli degildir, ancak dönüsümlü olarak tekrar edilir ve bu nedenle developerin bosaltilmasi için gerekli enerji en aza indirilebilir.
Diger yandan developer ikmal aparatinin ayri ayri hava verme pompasi ve emme pompasi içermesi durumunda iki pompanin islemlerinin kontrol edilmesi gerekir ve ek olarak hava verme ve emme arasinda dönüsümlü olarak hizla gidip gelmek kolay degildir.
Bu örnekte pompa, developerin verimli sekilde bosaltilmasinda etkilidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir.
Yukarida pompaiiin bosaltma islemi ve emme islemi dönüsümlü olarak tekrar edilerek developer verimli sekilde bosaltilir, ancak alternatif bir yapida bosaltma islemi veya einnie islemi geçici olarak durdurulur ve sonra yeniden baslatilir.
Ornegin pompaniii bosaltma islemi, monoton sekilde yapilmaz, ancak sikistirma islemi, bir kez kismen durdurulabilir ve sonra bosaltma için yeniden baslatilabilir. Ayni durum emme islemi için de geçerlidir.
Bosaltma miktari ve bosaltma hizi yeterli oldugu sürece her islem, çok asamali formda yapilabilir. Çok asamali bosaltma islemi sonrasinda emme isleminin yapilmasi ve bunlarin tekrar edilmesi hala gereklidir.
Bu örnekte developeri barindiran boslugun (lb) dahili basinci azaltilarak bosaltma açikligi (lc) üzerinden hava alinir ve developer gevsetilir. Diger yandan yukarida tarif edilen geleneksel örnekte developer, developeri barindiran bosluk (lb) içine, developer verme kabiniii (l) disindan hava beslenerek gevsetilir, ancak bu sirada developeri barindiran boslugun (lb) dahili basinci, sikistirilmis durumdadir, bunun sonucunda developer kümelesir. Developer, developerin kolayca kümelesmedigi basinç indirgenmis durumda gevsediginden bu örnek tercih edilir.
(Düzenek 2) Sekil 22, 23°e istinaden Düzenek 2°nin yapisi tarif edilecektir. Sekil 22, bir developer verme kabinin (l) sematik perspektif bir görüntüsüdür ve Sekil 23, developer verme kabinin (l) sematik kesitsel bir görüntüsüdür. Bu örnekte pompa yapisi, Düzenek l”den farklidir ve diger yapilar, Düzenek 1 ile önemli ölçüde aynidir. Bu düzenegin açiklamasinda Düzenek 1 ile ayni referans numaralari, bu düzenekte karsilik gelen fonksiyonlara sahip elemanlara verilir ve bunlarin detayli tarifi yapilmayacaktir.
Bu örnekte Sekil 22, 23°te gösterildigi gibi plançer tipi bir pompa, Düzenek 1°deki körük benzeri yer degistirmeli tipte pompa yerine kullanilir. Plançer tipi pompa, bir iç silindirik kisim (lh) ve iç silindirik kismin (lh) dis yüzeyinin disinda uzanan ve iç silindirik kisma (lh) göre hareket edebilen bir dis silindirik kisim (6) içerir. Dis silindirik kismin (6) dis yüzeyi, Düzenek l”e benzer sekilde baglama yoluyla sabitlenmis kilitleme kismi (3) ile donatilir. Daha belirgin olarak dis silindirik kismin (6) üst yüzeyine sabitlenmis kilitleme kismi (3), developer ikmal aparatinin (8) bir kilitleme elemanini (9) alir, bu sekilde bunlar önemli ölçüde birlestirilir; dis silindirik kisim (6), kilitleme elemani (9) ile birlikte yukari ve asagi yönlerde hareket edebilir (gidip gelme).
Iç silindirik kisim (lh), kap gövdesi (la) ile baglanir ve bunun iç boslugu, developeri barindiran bosluk (lb) görevi görür.
Havanin, iç silindirik kisim (lh) ile dis silindirik kisim (6) arasindaki bir bosluktan sizmasini önlemek (hermetik özelligi muhafaza ederek developerin sizmasini önlemek) için bir elastik conta (7), iç silindirik kismin (lh) dis yüzeyine yapistirilarak sabitlenir. Elastik conta (7), iç silindirik kisim (lh) ile dis silindirik kisim (6) arasinda sikistirilir.
Bu nedenle dis silindirik kisim (6), developer ikmal aparatina (8) hareket etmeyecek sekilde sabitlenmis kap gövdesine (la) (iç silindirik kisiin (lh)) göre p yönünde ve q yönünde gidip gelerek developeri barindiran bosluk (lb) içindeki hacim degistirilebilir. Yani developeri barindiran boslugun (lb) dahili basinci, negatif basinç duruinu ile pozitif basinç durumu arasiiida dönüsümlü sekilde tekrar edilebilir.
Böylelikle yine bu örnekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi üzerindeii einme islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developeri barindiran verine kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
Bu örnekte dis silindirik kismin (6) konfigürasyonu silindir seklindedir, ancak dikdörtgen bir kesit gibi baska bir formda da olabilir. Böyle bir durumda iç silindirik kismin (lh) konfigürasyonunun, dis silindirik kismin (6) konfigürasyonuna uygun olmasi tercih edilir. Pompa, plançer tipi pompa ile siiiirli degildir, bir piston pompa da olabilir.
Bu örnege ait pompa kullanildiginda iç silindir ile dis silindir arasindaki bosluktan developerin sizmasini öiilemek içiii conta yapisi gerekir, bu da karmasik bir yapi ve pompa kisminin tahriklenmesi için büyük bir tahrik kuvveti gereksinimi ile sonuçlanir ve bu nedenle Düzenek 1 tercih edilir.
(Düzenek 3) Sekil 24, 25 ”e istinaden Düzenek 3°ün yapisi tarif edilecektir. Sekil 24, bir developer verme kabinin (1) bir pompasinin, bu düzenege göre genlesmis halde oldugu bir dis görünümün perspektif bir görüntüsüdür ve Sekil 25, developer verine kabinin (l) pompasinin (12), küçülmüs halde oldugu bir dis görünümün perspektif bir görüntüsüdür. Bu örnekte pompa yapisi, Düzenek l”den farklidir ve diger yapilar, Düzenek 1 ile önemli ölçüde aynidir. Bu düzenegin açiklamasinda Düzenek 1 ile ayni referans numaralari, bu düzenekte karsilik gelen fonksiyonlara sahip elemanlara verilir ve bunlarin detayli tarifi yapilmayacaktir.
Bu örnekte Sekil 24, 25°te gösterildigi gibi Düzenek 1”in katlamnis kisimlarina sahip körük benzeri bir pompa yerine genlesebilen ve küçülebilen, ancak katlanmis bir kisma sahip olmayan, film benzeri bir pompa (12) kullanilir. Pompanin (12) film benzeri kismi, kauçuktan yapilmadir. Pompanin (12) film benzeri kisminin materyali, kauçuk disinda resin film gibi esnek bir materyal olabilir.
Filin benzeri pompa (12), kap gövdesi (la) ile baglanir ve bunun iç boslugu, developeri barindiran bosluk (lb) görevi görür. Film benzeri poinpanin (12) üst kismi, önceki düzeneklere benzer sekilde baglama yoluyla sabitlenmis bir kilitleme kismi (3) ile donatilir. Bu nedenle pompa (12), kilitleine elemaninin (9) dikey hareketi ile genlesme ve küçülmeyi dönüsümlü sekilde tekrar edebilir.
Bu sekilde yine bu örnekte bir pompa, emme islemi ve bosaltma isleminin her ikisini de yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi üzerinden einine islemi yoluyla bir basinç indirgeme duruinu (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir. Bu örnegin durumunda, Sekil 26”da gösterildigi gibi film benzeri kisimdan daha yüksek sertlige sahip bir plaka benzeri eleman (13), pompanm (12) film benzeri kisminin üst yüzeyine monte edilir ve kilitleme kismi (3), plaka benzeri eleman (13) üzerine konulur. Böyle bir yapida pompanin (12) hacim degisimi miktarindaki azalma, sadece pompanin (12) kilitleme kismi (3) civarinin deforme edilmesine bagli olarak baskilanabilir. Yani pompanin (12), kilitleme elemaninin (9) dikey hareketi takip edebilmesi gelistirilebilir ve bu nedenle pompanin (12) genlesmesi ve küçülmesi verimli sekilde saglanabilir. Böylelikle developerin bosalma özelligi gelistirilebilir.
(Düzenek 4) Sekil 27 - 29°a istinaden Düzenek 4°ün yapisi tarif edilecektir. Sekil 27, bir developer verme kabinin (l) dis görünümünün perspektif bir görüntüsüdür; Sekil 28, developer verme kabinin (l) kesitsel perspektif bir görüntüsüdür; Sekil 29, developer verme kabinin (l) kismen kesitsel bir görüntüsüdür. Bu örnekte yapi, sadece developeri barindiran boslugun yapisi açisindan Düzenek l”den farklidir ve diger yapilar önemli ölçüde aynidir. Bu düzenegin açiklamasinda Düzenek 1 ile ayni referans numaralari, bu düzenekte karsilik gelen fonksiyonlara sahip elemanlara verilir ve bunlarin detayli tarifi yapilmayacaktir. Sekil 27, 28”de gösterildigi gibi bu örnege ait developer verme kabi (1), iki bilesen içerir, yani bir kap gövdesi (la) ve bir pompa (2) içeren bir X kismi ve silindirik kisiin (14) içeren bir Y kismi. Developer verme kabinin (1) X kisminin yapisi, Düzenek 1 ile önemli ölçüde aynidir ve bu nedenle bunun detayli tarifi yapilmayacaktir.
(Developer verme kabinin yapisi) Bu örnege ait developer verme kabinda (1) Düzenek l°in aksine, silindirik kisiin (14), bir silindirik kisim (14) tarafindan, bir bosaltma açikliginin (lc) olusturuldugu bir bosaltma kisini olan X kisminin bir tarafina baglanir.
Silindirik kisim (developeri barindiran döner kisim) (14), bunun bir boylamasiiia ucunda kapali bir uca ve diger uçta, X kisminiii bir açikligi ile baglanmis bir açik uca sahiptir ve bunlarin arasindaki bosluk, developeri barindiran bosluktur (lb). Bu örnekte kap gövdesinin (la) bir iç boslugu, pompanin (2) bir iç boslugu ve silindirik kismin (14) bir iç boslugunun tamami, developeri barindiran bosluktur (lb) ve böylelikle yüksek miktarda developer barindirilabilir. Bu örnekte developeri barindiran döner kisim olarak silindirik kisim (14), daire seklinde enine kesit konfigürasyonuna sahiptir, ancak daire sekli, mevcut bulusu kisitlamaz. Ornegin developeri barindiran döner kismin enine kesit konfigürasyonu, developer besleme islemi sirasinda dönme devinimi engellenmedigi sürece çok kenarli bir konfigürasyon gibi daire olmayan bir konfigürasyonda olabilir.
Silindirik kismin (14) içi, bir helis besleme çikintisi (besleme kismi) (1421) ile donatilmis olup bunun fonksiyonu, silindirik kisim (14), bir R oku ile gösterilen yönde döndügünde, içinde bulunan developeri X kismina (bosaltma açikligina (10)) dogru beslemektir.
Ek olarak silindirik kismin (14) içi, besleme çikintisi (l4a) tarafindan beslenen developeri alma ve bunu, silindirik kismin (14) R yönünde dönmesi ile X kismi tarafina verme amaçli bir alma ve besleme elemani (besleme kismi) (16) ile donatilir (dönme ekseni, önemli ölçüde yatay yönde uzanir); hareketli eleman, silindirik kismin (14) içinden dik uzanir. Alma ve besleme elemani (16), developeri yukari kepçeleme amaçli bir plaka benzeri kisim (l6a) ve plaka benzeri kisim (16a) tarafindan yukari kepçelenmis developerin X kismina dogru beslenmesi (kilavuzlanmasi) için egimli çikintilar (16b) ile donatilir; egimli çikintilar (16b), plaka benzeri kismin (16a) ilgili yanlarinda bulunur. Plaka benzeri kisiin (16a), developerin karisma özelligini gelistirmek için her iki yönde developeriii geçisine izin veren bir bütün delik (160) ile donatilir.
Ek olarak bir tahrik girme kisini olarak bir disli kismi (14b), silindirik kismin (14) (developerin besleme yönüne göre) bir boylamasina ucunda bir dis yüzey üzerine baglama yoluyla sabitlenir. Developer verme kabi (l), developer ikmal aparatina (8) monte edildiginde disli kisini (14b), developer ikmal aparati (8) içinde saglanan bir tahrik mekanizmasi görevi gören tahrik dislisi (300) ile kenetlenir. Dönme kuvveti alma kismi olarak disli kismina (14b) tahrik dislisinden (300) dönme kuvveti girildiginde silindirik kisim (14), R yönünde döner (Sekil 28). Disli kismi (14b), mevcut bulus içiii kisitlayici degildir, ancak silindirik kisini (14) döndürebildigi sürece bir kayis veya sürtünme çarki gibi baska bir tahrik girme mekanizmasi kullanilabilir.
Sekil 29”da gösterildigi gibi silindirik kismin (14) boylainasina bir ucu (developer besleme yönüne göre asagi akis ucu), X kismi ile baglanti için baglanti tüpü olarak bir baglanti kismi (l4c) ile donatilir.
Yukarida tarif edilen egimli çikinti (16b), baglanti kisminin (l4c) yakinina kadar uzanir. Bu nedenle egimli çikinti (16b) tarafindan beslenen developerin tekrar silindirik kismin (14) taban tarafina düsmesi müinkün oldugunca engellenir, böylelikle developer, baglanti kismina (l4c) düzgün bir sekilde verilir.
Silindirik kisiin (14), wkarida tarif edildigi gibi döner, ancak buna karsilik kap gövdesi (la) ve pompa (2), silindirik kisma (14), bir flans kismi (lg) üzerinden baglanir, böylelikle kap gövdesi (la) ve pompa (2), Düzenek l”e benzer sekilde developer ikmal aparatina (8) göre dönemez (silindirik kismin (14) dönme ekseni yönünde dönemez ve dönme hareket yönünde hareket edemez). Bu nedenle silindirik kisiin (14), kap gövdesine (la) göre dönebilir.
Bir halka benzeri elastik conta (15), silindirik kisim (14) ile kap gövdesi (la) arasina konulur ve silindirik kisiin (14) ile kap gövdesi (la) arasinda önceden belirlenmis miktarda sikistirilir. Bununla silindirik kismin (14) dönmesi sirasinda developer sizintisi önlenir. Ek olarak yapi, hermetik özellik korunabilir ve bu nedenle pompa (2) tarafindan gevsetme ve bosaltma etkileri, kayip olmadan developere uygulanir. Developer verme kabi (l), bosaltma açikligi (lc) haricinde içerisi ve disarisi arasinda önemli akiskan iletisimi için bir açikliga sahip degildir.
(Developer verme adimi) Bir developer verme adiini tarif edilecektir.
Düzenek l”e benzer sekilde operatör, developer verme kabini (1) developer ikmal aparati (8) içine soktugunda developer verme kabinin (1) kilitleme kismi (3), developer ikmal aparatinin (8) kilitleme elemani (9) ile kilitlenir ve developer verme kabinin (l) disli kisini (14b), developer ikmal aparatinin (8) tahrik dislisi (300) ile kenetlenir.
Bundan sonra tahrik dislisi (300), döndürme ainaçli baska bir tahrik motoru (gösterilmemistir) tarafindan döndürülür ve kilitleme elemani (9), yukarida tarif edilen tahrik motoru (500) tarafindan dikey yönde tahriklenir. Sonra silindirik kisim (14), R yönünde döner, bu sayede içindeki developer, alma ve besleme elemanina (16) besleme çikintisi (l4a) tarafindan beslenir. Ek olarak silindirik kismin (14) R yönünde dönmesi ile alma ve besleme elemani (16), developeri kepçeler ve baglanti kismina (l4c) besler. Kap gövdesi (la) içine baglanti kisinindan (l4c) beslenen developer, bosaltma açikligindan (lc), Düzenek 1”e benzer sekilde pompanin (2) genlesme ve küçülme islemi ile bosaltilir.
Bir dizi developer verme kabi (l) montaj adimi ve developer verme adimi vardir. Developer verme kabi (1) degistirilirken operatör, developer verme kabini (l) developer ikmal aparatindan (8) çikarir ve yeni bir developer verme kabi (1) sokulur ve monte edilir.
Dikey yönde uzun olan bir developeri barindiran bosluga (lb) sahip bir dikey kap söz konusu oldugunda, dolum miktarini arttirmak için developer verme kabinin (l) hacmi arttirilirsa developerin agirligi nedeniyle developer, bosaltma açikligi (lc) civarinda konsantre olmaya baslar. Sonuç olarak bosaltma açikligina (lc) komsu developer, sikisma egilimi göstererek bosaltma açikligi (lc) içinden emme ve bosaltinayi güçlestirir. Böyle bir durumda sikismis developeri, bosaltma açikligi (1 c) üzerinden emme yoluyla gevsetinek veya bosaltma yoluyla developeri bosaltmak için developeri barindiran boslugun (lb) dahili basincinin (negatif basinç / pozitif basinç), pompa (2) hacim degisimi miktari attirilarak güçlendirilmesi gerekir. Bu durumda poinpayi (2) tahriklemeye yönelik tahrik kuvvetleri arttirilmalidir ve görüntü olusturma aparatinin (100) ana grubuna binen yük asiri olabilir.
Bununla birlikte bu düzenege göre kap gövdesi (la) ve pompanin (2) X kismi, yatay yönde düzenlenir ve bu sekilde kap gövdesi (la) içinde bosaltma açikligi (lc) üzerindeki developer tabakasinin kalinligi, Sekil 9”un yapisindan daha ince olabilir. Bu yapildiginda developer, yerçekimi etkisi ile kolayca sikismaz ve bu nedenle developer, görüntü olusturma aparatinin (100) ana grubuna yük binmeden stabil sekilde bosaltilabilir.
Tarif edildigi gibi bu örnegin yapisinda silindirik kismin (14) bulunmasi, görüntü olusturma aparatinin ana grubuna yük bindirmeden yüksek kapasiteli bir developer verme kabi (1) elde edilmesinde etkilidir.
Bu sekilde yine bu örnekte bir pompa, emme islemi ve bosaltma isleminin her ikisini de yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir.
Silindirik kisiiii (14) içindeki developer besleiiie mekanizmasi, mevcut bulus için kisitlayici degildir ve developer verme kabi (1), titretilebilir veya sallanabilir veya baska bir mekanizma olabilir. Spesifik olarak Sekil 30”un yapisi kullanilabilir.
Sekil 30°da gösterildigi gibi kendi basina silindirik kisim (14), developer ikmal aparatina (8) göre önemli ölçüde hareketli degildir (hafif bir oynama vardir) ve bir besleme elemani (17), silindirik kisim içinde, besleme çikintisi (14a) yerine bulunur; besleme elemani (17), silindirik kisma (14) göre dönme yaparak developeri beslemeye yarar.
Besleme elemani (17), bir saft kismi (17a) ve saft kismina (17a) sabitlenmis esnek besleme kanatlari (17b) içerir. Besleme kanadi (17b), bir serbest uç kisminda, saft kisminin (17a) eksenel yönüne göre egimli bir egimli kisim (S) ile donatilir. Böylelikle bu, developeri silindirik kisiin (14) içinde karistirirken developeri X kismina dogru besleyebilir.
Silindirik kismin (14) bir boylainasiiia uç yüzeyi, dönme kuvveti alina kismi olarak bir birlestirme kismi (14e) ile donatilir ve birlestirme kismi (14e), developer ikmal aparatinin (8) bir birlestirme elemani (gösterilmemistir) ile islevsel sekilde baglanir, bu sayede dönme kuvveti aktarilabilir. Birlestirme kismi (l4e), besleme elemaninin (17) saft kismi (l7a) ile ortak eksenli sekilde baglanarak dönme kuvveti, saft kismina (l7a) iletilir.
Developer ikmal aparatinin (8) birlestirme elemanindan (gösterilmemistir) uygulanan dönme kuvveti ile saft kismina (l7a) sabitlenmis besleme kanadi (17b) döner, böylelikle silindirik kisiin (14) içindeki developer, karistirilirken X kismina dogru beslenir.
Bununla birlikte Sekil 30”da gösterilen modifiye edilmis örnekte developer besleme adiminda developere uygulanan stres, yüksek olma egilimi gösterir ve tahrik torku da yüksektir ve bu nedenle bu düzenegin yapisi tercih edilir.
Böylelikle yine bu örnekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
(Düzenek 5) Sekil 31 - 33°e istinaden Düzenek 5'in yapisi tarif edilecektir. Sekil 3l”in (a) bölümü, bir developer verme kabinin (l) montaj yönünde bakildiginda bir developer ikmal aparatinin (8) önden görüntüsüdür ve (b), developer ikmal aparatinin (8) içinin perspektif bir görüntüsüdür.
Sekil 32”nin (a) bölümü, bütün developer verme kabinin (l) perspektif bir görüntüsüd'ûr; (b), developer verme kabinin (1) bir bosaltma açikliginin (21a) civarinin kismi genisletilmis bir görüntüsüdür ve (C) - (d), developer verme kabinin (1) bir montaj kismina (81") monte edildigi bir durumun önden görüntüsü ve kesitsel görüntüsüdur. Sekil 33”'1'1n (21) bölümü, developeri barindiran kismin (20) perspektif bir görüntüsüdür; (b), developer verme kabinin (1) içini gösteren kismen kesitsel bir görüntüdür; (e), bir flans kisminin (21) kesitsel bir görüntüsüdür ve (d), developer verme kabini (1) gösteren kesitsel bir görüntüdi'ir.
Yukarida tarif edilen Düzenekler l 7 4”te, developer ikmal aparatinin (8) kilitleme elemani (9) dikey sekilde hareket ettirilerek pompa genlestirilir ve küçült'ulür; bu örnek, developer verme kabinin (1) sadece developer ikmal aparatindan (8) dönme kuvveti alinasi açisindan aiilamli düzeyde farklidir. Diger yönlerde yapi, önceki düzeneklere benzerdir ve bu nedenle yukaridaki düzeneklerle ayni referans numaralari, bu düzenekte karsilik gelen fonksiyonlara sahip elemanlara verilir ve bunlarin detayli tarifi basitlik saglamak amaciyla yapilmayacaktir.
Spesifik olarak bu örnekte, developer ikmal aparatmdan (8) girilen dönme kuvveti, pompanin gidip gelme yönündeki kuvvete dönüstürülür ve dönüstürülen kuvvet, pompaya iletilir.
Asagida developer ikmal aparatinin (8) ve developer verme kabinin (l) yapisi detayli olarak tarif edilecektir.
(Developer ikmal aparati) Sekil 31 ,e istinaden ilk olarak developer ikmal aparati tarif edilecektir.
Developer ikmal aparati (8), developer verme kabinin (l) ayrilabilir sekilde takilabildigi bir montaj kismi (montaj boslugu) (81°) içerir.
Sekil 3l”in (b) bölümünde gösterildigi gibi developer verme kabi (1), M ile gösterilen yönde montaj kismina (8f) monte edilebilir.
Böylelikle developer verme kabinin (1) bir boylamasina yönü (dönme ekseni yönü), M yönü ile önemli ölçüde aynidir. M yönü, Sekil 33(b)”nin (b) bölümünde X ile gösterilen, asagida tarif edilecek bir yöne önemli ölçüde paraleldir. Ek olarak developer verme kabmin (1) montaj kismindan (8f) ayrilma yönü, M yönünün tersidir.
Sekil 31°in (a) bölümünde gösterildigi gibi montaj kismi (8f), developer verme kabi (1) monte edildiginde developer verme kabinin (1) bir flans kismina (21) (Sekil 32) yaslanarak, flans kisminin (21) hareketinin dönme hareketi yönünde sinirlandirilmasi amaçli bir dönme düzenleme kismi (tutma mekanizmasi) (29) ile donatilir. Ek olarak Sekil 31°in (b) bölümünde gösterildigi gibi montaj kismi (8f), developer verme kabi (l) monte edildiginde developer verme kabinin (1) flans kismina (21) ile kilitlemeli kenetlenme yoluyla, flans kisminin (21) hareketinin dönme ekseni yönünde sinirlandirilmasi amaçli bir düzenleme kismi (tutma mekanizmasi) (30) ile donatilir.
Düzenleme kismi (30), resim materyalden yapilma ve flans kismi (21) ile müdahale yoluyla elastik sekilde deforme olan ve bunun ardindan flans kismindan (21) serbest kaldiktan sonra geri toplanarak flans kismini (21) kilitleyen bir yayli kilitleme mekanizmasidir.
Ek olarak montaj kismi (Sf), developer verme kabindan (1) bosaltilan developerin alinmasi amaçli bir developer alma portu (developer alma deligi) (13) ile donatilir ve developer alma portu, developer verme kabi (1) monte edildiginde daha sonra tarif edilecek developer verme kabinin (1) bir bosaltma açikligi (bosaltma portu) (21a) (Sekil 32) ile akiskan iletisiinine geçirilir. Developer, developer verme kabinin (1) bosaltma açikligindan (21a) gelistirme cihazina (8), developer alma portu (31) üzerinden verilir. Bu düzenekte montaj kismi (8f) içinde developer tarafindan kirletilmeyi inümkün oldugunca önleme amaciyla deve10per alina portunun (31) çapi da, yaklasik 2 mm olup bu da developer bosaltma açikligi (21 a) ile aynidir.
Sekil 31°in (a) bölümünde gösterildigi gibi montaj kismi (Sf), bir tahrik mekanizmasi (sürücü) görevi gören bir tahrik dislisi (300) ile donatilir. Tahrik dislisi (300), bir tahrik motorundan (500) bir dönme kuvvetini, bir tahrik disli treni üzerinden alir ve montaj kismina (8f) yerlestirilen developer verme kabina (1) bir dönme kuvveti uygulamaya yarar.
Sekil 3l°de gösterildigi gibi tahrik motoru (500), bir kontrol cihazi (CPU) (600) tarafindan kontrol edilir.
Bu örnekte tahrik dislisi (300), tahrik motoruna (500) yönelik kontrolü basitlestirmek amaciyla tek yönlü döner. Kontrol cihazi (600), tahrik motorunun ( duruinunu kontrol eder. Bu, developer ikmal aparatina (8) yönelik tahrik mekanizmasini, tahrik motorunun (500) (tahrik dislisinin (300)) ileri yönde ve geri yönde periyodik olarak döndürülinesi suretiyle ileri ve geri tahrik kuvvetlerinin saglandigi bir yapiya kiyasla basitlestirir.
(Developer verme kabi) Sekil 32 ve 33°e istinaden developer verme sisteminin bir bilesen elemani olan developer verme kabinin (1) yapisi tarif edilecektir.
Sekil 32”nin (a) bölümünde gösterildigi gibi developer verme kabi (1), developerin barindirilmasina yönelik içi oyuk silindir seklinde bir iç bosluga sahip bir developeri barindiran kisiin (20) (kap gövdesi) içerir. Bu örnekte silindirik kisim (20k) ve pompa kisini (20b), developeri barindiran kisim (20) görevi görür. Ek olarak developer verme kabi (l), boyuna yöne (developer besleme yönüne) göre developeri barindiran kismin (20) bir ucunda bir tlans kismi (21) (dönmeyen kisiin) ile donatilir. Developeri barindiran kisim (20), flans kismina (21) göre dönebilir.
Bu örnekte, Sekil 33°`1'1n (d) bölümünde gösterildigi gibi developeri barindiran kisim görevi görün silindirik kismin (20k) toplam uzunlugu (Ll), yaklasik 300 mm°dir ve bir dis çapi (R1), yaklasik 70 mm°dir.
Pompa kisminin (2b) toplam uzunlugu (L2) (kullanimdaki genlesebilme araliginda en genlesmis halinde), yaklasik 50 mm7dir ve flans kisminin (21) bir disli kisminin (20a) bulundugu bir bölgenin uzunlugu (LS), yaklasik 20 mm”dir. Bir developer bosaltma kismi görevi gören bir bosaltma kisminin (21h) bölgesinin uzunlugu (L4), yaklasik 25 mm°dir. Maksimum dis çap (R2) (çap yönünde kullanimdaki genlesebilme araliginda en genlesmis halinde), yaklasik 65 mnfdir ve developer verme kabi içinde (1) developeri barindiran toplam hacim kapasitesi, 1250 cm3”tür. Bu örnekte developer, silindirik kisim (20k) ve pompa kismi (2%) ve ek olarak bosaltma kismi (21h) içinde barindirilabilir, yani bunlar, developeri barindiran kisim görevi görür.
Sekil 32, 337te gösterildigi gibi bu örnekte, developer verme kabinin (1) developer ikmal aparatina (8) monte edildigi durumda silindirik kisim (20k) ve bosaltma kismi (21h), bir yatay yön boyunca önemli ölçüde çizgi üzerindedir. Yani silindirik kisiin (20k), yatay yönde, dikey yöndeki uzunluga kiyasla yeterince uzun bir uzunluga sahiptir ve yatay yöne göre bir uç parçasi, bosaltma kisini (21h) ile baglanir.
Bu nedenle developer verme kabinin (1) developer ikmal aparatina (8) monte edildigi durumda silindirik kismin (20k), bosaltma kisini (21h) üzerinde oldugu duruma kiyasla emme ve bosaltma islemleri sorunsuz sekilde yapilabilir. Bunun nedeni, bosaltma açikligi (21a) üzerinde bulunan toner miktarinin az olmasidir ve bu nedenle bosaltma açikligi (2 la) civarindaki developer daha az sikisir.
Sekil 32°nin (b) bölümünde gösterildigi gibi flans kismi (21), developeri barindiran kismin içinden (developeri barindira bölmenin içinden) (20) besleninis developerin geçici olarak depolanmasi amaçli, içi oyuk bir bosaltma kismi (developer bosaltma bölmesi) (21h) ile donatilir (bakiniz gerekirse Sekil 33'ün (b) ve (c) bölümleri). Bosaltma kisminin (21h) bir taban kismi, developerin developer verme kabinin (l) disina bosaltilmasina izin verme, yani developerin developer ikmal aparatina (8) verilmesi amaçli küçük bosaltma açikligi (21 a) ile donatilir. Bosaltma açikliginin (21a) ebadi, yukarida tarif edildigi Bosaltma kisminin (21h) içinin (developer bosaltma bölmesinin iç kisminin) taban kisminin iç sekli, bunun içinde kalan developer miktarini mümkün oldugunca azaltmak amaciyla bosaltma açikligina (21a) dogru yakinsayan bir huniye benzer (gerekirse Sekil 33'ün (b) ve (c) bölümleri).
Flaiis kismi (21), bosaltma açikliginm (21a) açilmasi ve kapatilmasi için bir kepenk (26) ile donatilir. Kepenk (26), developer verme kabi (1) montaj kismina (81`) monte edildiginde, montaj kismi (8f) içinde bulunan bir dayanma kismina (811) (gerekirse bakiniz Sekil 31 ”in (b) bölümü) dayanacak bir pozisyona konulur. Bu nedenle kepenk (26), developer verme kabinin (1) montaj kismina (8f) monte edilmesi islemi sirasinda developer verme kabina (1) göre, developeri barindiran kismin (20) dönme ekseni yönünde (M yöiiünün tersi) kayar. Sonuç olarak bosaltma açikligi (21a), kepenk (26) üzerinden açiga çikar, böylelikle açma islemi tamamlanir.
Bu sirada bosaltma açikligi (21a), montaj kisminin (8f) developer alma portu (31) ile konumsal olarak hizalanir ve bu nedenle bunlar, birbirleri ile akiskan iletisimine geçirilir, bu sekilde developer verme kabindan (1) developerin verilmesi saglanir.
Developer verme kabi (1), developer ikmal aparatiniii (8) montaj kismina (8f) monte edilirken önemli ölçüde sabit olacak sekilde flans kismi (21) yapilandirilir.
Daha belirgin olarak Sekil 32'nin (o) bölümünde gösterildigi gibi flans kisminin (21), developeri barindiran kismin (20) dönme ekseni etrafinda dönme yönünde dönmesi, montaj kismi (St) içinde bulunan bir dönme hareketi yönünü düzenleme kismi (29) tarafindan düzenlenir (önlenir). Baska bir deyisle flans kismi (21), developer ikmal aparati (8) tarafindan önemli ölçüde döndürülemez olacak sekilde tutulur (bununla birlikte oynama dahilinde dönme mümkündür).
Ek olarak flans kismi (21), developer verme kabinin (1) montaj islemi ile montaj kismi (8f) içine konulan dönme ekseni yönünü düzenleyen kisim (30) ile kilitlenir. Daha belirgin olarak bir flans kismi (21), developer verme kabinin (l) montaj isleminin ortasinda, dönme ekseni yönünü düzenleyen kisma (30) dayandirilarak dönme ekseni yönünü düzenleyen kisim (30) elastik sekilde deforme edilir. Bundan sonra flans kismi (21), montaj kismi (8f) içinde bulunan bir stoper olan iç çeper kismina (28a) (Sekil 32°nin (d) bölümü) dayanir, bu sekilde developer verme kabinin (1) montaj adimi tamamlanir. Montajin tamamlanmasi ile önemli ölçüde ayni anda flans kismi (21) ile müdahale serbest kalir, böylelikle dönme ekseni yönünü düzenleyen kismin (30) elastik deformasyonu düzelir.
Sonuç olarak Sekil 32'nin (d) bölüinünde gösterildigi gibi dönme ekseni yönünü düzenleyen kisim (30), flans kisminin (21) bir kenar kismi (bir kilitleme kismi görevi görür) ile kilitlenir, böylelikle developeri barindiran kismin (20) dönme ekseni yönündeki hareketin önemli ölçüde engellendigi (düzenlendigi) durum saglanir. Bu sirada oynamaya bagli hafif göz ardi edilebilir bir harekete izin verilir.
Yukarida tarif edildigi gibi bu örnekte flans kisminin (21), developeri barindiran kismin (20) dönme ekseni yönünde hareket etmesi, developer ikmal aparatinin (8) düzenleine kisini (30) tarafindan önlenir.
Ek olarak flans kisminin (21), developeri barindiran kismin (20) dönme yönünde dönmesi, developer ikmal aparatinin (8) düzenleme elemani (29) tarafindan önlenir.
Operatör, developer verme kabini (1) montaj kismindan (8f) ayirdiginda dönme ekseni yönünü düzenleine kismi (30), flans kismi (21) tarafindan elastik sekilde deforme edilerek flans kismindan (21) kurtulur. Developeri barindiran kismin (20) dönme ekseni yönü, disli kisminin (2021) dönme ekseni yönü ile önemli ölçüde aynidir (Sekil Bu nedenle developer verme kabinin (1) developer ikmal aparatina (8) monte edildigi durumda flans kismi (21) içinde bulunan bosaltma kismi (21h), hem dönme ekseni yönünde hem dönme hareketi yönünde, developeri barindiran kismin (20) hareketinde önemli ölçüde engellenir (oynama dahilindeki harekete izin verilir).
Diger yandan developeri barindiran kisiin (20), dönine hareketi yönünde developer ikmal aparati (8) tarafindan sinirlandirilmaz ve bu nedenle developer verme adiminda dönebilir. Bununla birlikte developeri barindiran kisiin (20), dönme ekseni yönündeki harekette, flans kismi (21) tarafindan önemli ölçüde engellenir (bununla birlikte oynama dahilindeki harekete izin verilir).
(Pompa kismi) Sekil 33 ve 34”e istinaden, hacmi karsilikli gidip gelme hareketi ile degisen pompa kismina (karsilikli pompa) (20b) dair tarif yapilacaktir.
Sekil 347ün (a) bölümü, developer verme kabiniii (l) kesitsel bir görüntüsü olup buradaki pompa kismi (20b), developer verme adiminin islemi sirasinda maksimum dereceye kadar genislemistir ve Sekil 34”ün (b) bölümü, developer verme kabinin (l) kesitsel bir görüntüsü olup burada pompa kismi (20b), developer verme adiininin islemi sirasinda maksimum dereceye kadar sikismistir.
Bu örnegin pompa kismi (20b), bosaltma açikligi (2121) üzerinden emme isleminin ve bosaltma isleminin dönüsümlü olarak tekrar edilmesi için bir einme ve bosaltma mekanizmasi olarak görev yapar.
Sekil 33”ün (b) bölümünde gösterildigi gibi pompa kismi (20b), bosaltma kismi (Zlh) ile silindirik kisim (20k) arasinda bulunur ve silindirik kisma (20k) sabit sekilde baglanir. Böylelikle pompa kismi (20b), silindirik kisim (20k) ile entegre sekilde dönebilir.
Bu ömegin pompa kisminda (20b) developer, bunun içinde barindirilabilir. Pompa kisminda (20b) developeri barindiran boslugun önemli bir fonksiyonu, asagida tarif edilecegi gibi developerin emme isleminde akiskanlastirilmasidir.
Bu örnekte pompa kismi (20b), resin materyalden yer degistirmeli tipte bir pompa (körük benzeri pompa) olup bunun hacmi, karsilikli gidip gelme hareketi ile degisir. Daha belirgin olarak Sekil 33”ün (a) - (b) bölümünde gösterildigi gibi körük benzeri pompa, periyodik ve dönüsümlü olarak zirveler ve tabanlar içerir. Pompa kismi (20b), developer ikmal aparatindan (8) alinan tahrik kuvveti sayesinde sikisma ve genlesmeyi dönüsümlü olarak tekrar eder. Bu örnekte genlesme ve küçülme nedeniyle hacim degisimi, 15 cm3 (cc)°dir. Sekil 33”'ûn (d) bölümünde gösterildigi gibi pompa kisminin (20b) toplam uzunlugu (L2) (çalisma sirasindaki genlesme ve küçülme araligi dahilinde en genlesmis durum), yaklasik 50 mm°dir ve pompa kisminin (20b) maksimum dis çapi (çalisma sirasindaki genlesme ve küçülme araligi dahilinde en büyük durum), yaklasik 65 mm”dir.
Böyle bir pompa kismi (20b) kullanilarak developer verme kabinin (1) (developeri barindiran kisim (20) ve bosaltma kismi (21h)) ortam basincindan daha yüksek dahili basinci ve ortam basinciiidan daha düsük dahili basinç, önceden belirlenmis bir döngüsel periyotta (bu örnekte yaklasik 0.9 saniye) dönüsümlü ve tekrarli bir sekilde üretilir.
Ortam basinci, developer verme kabinin (l) bulundugu ortam kosulunun basincidir. Sonuç olarak bosaltma kismi (21h) içindeki developer, küçük çapli bosaltma açikligi (21a) (yaklasik 2 mm çapinda) üzerinden verimli bir sekilde bosaltilabilir.
Sekil 337ün (b) bölümünde gösterildigi gibi, bir bosaltma kismi (21h) tarafi ucunun, flans kisminin (21) bir iç yüzeyi üzerinde bulunan halka benzeri bir sizdirmazlik elemanina (27) bastirildigi durumda, pompa kismi (20b), bosaltma kismina (21h), buna göre dönebilecek sekilde baglanir.
Bununla pompa kismi (20b), sizdirmazlik elemani (27) üzerinde kayarak döner ve böylelikle developer, pompa kismindan (20b) sizinaz ve dönine sirasinda hermetik özellik muhafaza edilir.
Böylelikle bosaltma açikligi (21a) üzerinde hava giris çikisi, düzgün bir sekilde gerçeklesir ve developer verme kabinin (l) (pompa kismi (20b), developeri barindiran kisim (20) ve bosaltma kisini (21h)) dahili basinci, verme islemi sirasinda düzgün sekilde degistirilir.
(Tahrik iletine mekanizmasi) Besleme kisminin (200) döndürûlmesi için dönme kuvvetinin developer ikmal aparatindan (8) alinmasina yönelik, developer verme kabina (l) ait bir tahrik alma inekanizmasi (tahrik girine kismi, tahrik kuvveti alma kismi) tarif edilecektir.
Sekil 33,'i'ln (a) bölümünde gösterildigi gibi developer verme kabi (1), bir disli kismi (20a) ile donatilir, bu da developer ikmal aparatinin (8) bir tahrik dislisi (300) (tahrik mekanizmasi görevi görür) ile kenetlenebilen (tahrikli baglanti) bir tahrik alma mekanizmasi (tahrik girme kismi, tahrik kuvveti alma kismi) görevi görür. Disli kismi (20a), pompa kisminin (2%) bir boylainasina uç kismina sabitlenir.
Böylelikle disli kismi (20a), pompa kisini (20b) ve silindirik kisim (20k), entegre sekilde dönebilir.
Bu. nedenle disli kismina (20a) tahrik dislisindeii (300) girilen dönme kuvveti, silindirik kisma (20k) (besleme kismina 200) bir pompa kismina (20b) iletilir.
Baska bir deyisle bu örnekte, pompa kismi (20b), disli kismina (20a) girilen dönme kuvvetinin, developeri barindiran kismin (20) besleme kismina (200) iletilmesine yönelik bir tahrik iletme mekanizmasi görevi görür.
Bu nedenle bu örnege ait körük benzeri pompa kismi (20b), genlesme ve küçülme islemini oluinsuz etkilemeyen bir limit dahilinde, burulmaya veya eksen etrafinda dönmeye karsi yüksek bir özellige sahip bir resin materyalinden yapilmistir.
Bu örnekte disli kismi (20a), developeri barindiran kismin (20) bir boylamasina ucuna (developer besleme yönü), yani bosaltma kisini (2 lh) tarafi ucuna konulur, ancak bu kaçinilmaz degildir ve disli kismi (20a), developeri barindiran kismin (20) diger boylamasina ucuna, yani arkadan gelen uç kismina konulabilir. Böyle bir durumda tahrik dislisi (300), karsilik gelen pozisyona konulur.
Bu örnekte developer verme kabinin (l) tahrik girme kismi ile deve10per ikmal aparatinin (8) sürücüsü arasinda tahrik baglanti mekanizmasi olarak bir disli mekanizmasi kullanilir, ancak bu kaçinilmaz degildir ve örnegin bilinen bir birlestirme mekanizmasi da kullanilabilir. Daha belirgin olarak böyle bir durumda boylamasina bir uç kisminin taban yüzeyine (Sekil 33% (d)”nin sag tarafindaki uç yüzeyi) daire seklinde olmayan bir girinti, bir tahrik girme kisini olarak konulacak ve buna karsilik olarak, girintiye karsilik gelen bir konfigürasyona sahip bir çikinti, developer ikmal aparati (8) için bir sürücü olarak konulacak sekilde yapilandirma yapilabilir, böylelikle bunlar birbirleri ile tahrik baglantisi içinde olurlar.
(Tahrik dönüstürme mekanizmasi) Developer verme kabi (1) için bir tahrik dönüstürme mekanizmasi (tahrik dönüstürme kismi) tarif edilecektir.
Developer verme kabi (1), disli kismi (20a) tarafindan alinan, besleme kisminin (200) döndürülmesine yönelik dönme kuvvetinin, pompa kisminin (20b) gidip gelme yönlerindeki bir kuvvete dönüstürülmesi için bir kam mekanizmasi ile donatilir.
Yani örnekte tahrik dönüstürme mekanizmasi olarak bir kam mekanizmasinin kullanildigi bir örnek tarif edilecektir, ancak mevcut bulus, bu örnekle sinirli degildir ve Düzenek 6 vs. gibi diger yapilar da kullanilabilir.
Bu örnekte bir tahrik girme kismi (disli kismi (20a)), besleme kisininin (200) ve pompa kisminin (20b) tahriklenmesine yönelik tahrik kuvvetini alir ve disli kismi (2021) tarafindan alinan dönme kuvveti, developer verme kabi (1) tarafinda bir gidip gelme kuvvetine dönüstürülür.
Bu yapi nedeniyle developer verme kabina (l) yönelik tahrik girme mekanizmasinin yapisi, iki ayri tahrik girme kismina sahip developer verme kabinin (l) saglandigi duruma kiyasla basitlestirilir. Ek olarak tahrik, developer ikmal aparatinin (8) tek bir tahrik dislisi tarafindan alinir ve bu nedenle developer ikmal aparatinin (8) tahrik mekanizmasi da basitlesir.
Developer ikmal aparatindan (8) gidip gelme kuvvetinin alindigi durumda developer ikmal aparati (8) ile developer verme kabi (1) arasindaki tahrik baglantisinin düzgün olmamasi ve bu nedenle pompa kisminin (20b) tahriklenmemesi olasiligi vardir. Daha belirgin olarak developer verme kabi (1), görüntü olusturma aparatinin (100) disina çikarildiginda ve sonra tekrar monte edildiginde pompa kisini (20b), düzgün gidip gelme yapamayabilir. Örnegin pompa kismina (20b) girilen tahrik, pompa kisminin (20b) normal uzunlukta sikistigi durumda durdugunda pompa kismi (20b), developer verme kabi çikarildiginda normal uzunluga kendiliginden geri döner. Bu durumda görüntü olusturma aparati (100) tarafinin tahrik çikarma kisminin durma pozisyonu degismeden kalinis olmasina ragmen, pompa kismina (20b) ait tahrik girme kisminin pozisyonu, developer verme kabi (l) çikarildiginda degisir. Sonuç olarak görüntü olusturma aparati (100) tarafinin tahrik çikarma kismi ile developer verme kabi (l) tarafinin pompa kismi (20b) tahrik girme kisini arasinda tahrik baglantisi düzgün sekilde kurulinaz ve bu nedenle pompa kismi (20b) gidip gelme yapamaz. Daha sonra developer verilmesi gerçeklesmez ve er veya geç görüntü olusturma imkansiz hale gelir.
Pompa kisminin (20b) genlesme ve küçülme durumu, developer verme kabi (l) aparatin disinda iken kullanici tarafindan degistirildiginde de benzer sekilde böyle bir problem ortaya çikabilir.
Developer verme kabi (l) yenisiyle degistirildiginde de benzer sekilde böyle bir problem ortaya çikabilir.
Bu örnegin yapisi, böyle bir problemden önemli ölçüde muaftir. Bu. detayli olarak tarif edilecektir.
Sekil 33 ve 34”te gösterildigi gibi developeri barindiran kismin (20) silindirik kisminin (20k) dis yüzeyi, çevre yönünde önemli ölçüde düzenli araliklarla dönebilen bir kisiin görevi gören birçok kam çikintisi (ZOd) ile donatilir. Daha belirgin olarak iki kam çikintisi (20d), silindirik kismin (20k) dis yüzeyine, çapsal olarak zit pozisyonlara, yani yaklasik 1800 zit pozisyonlara konulur.
Kam çikintilarinin (20d) sayisi en az bir olabilir. Bununla birlikte tahrik dönüstürme mekanizmasi ve akabinde, pompa kisminin (20b) genlesinesi veya küçülmesi sirasinda bir sürükleriine etkisiyle moment olusmasi ve böylelikle pürüzsüz gidip gelme hareketinin bozulmasi egilimi vardir ve bu nedenle daha sonra tarif edilecek kain olugunun (Zlb) konfigürasyonu ile iliski muhafaza edilecek sekilde bunlardan birçogunun saglanmasi tercih edilir.
Diger yandan kam çikintilari (20d) ile kenetlenen bir kain olugu (21b), flans kisminin (21) bir iç yüzeyinde, tüin çevre boyunca olusturulur ve bir izleyici kisim görevi görür. Sekil 35”e istinaden kam olugu (21b) tariiC edilecektir. Sekil 35”te bir A oku, silindirik kismin (20k) dönme hareketi yönünü (kam çikintisinin (20d) hareket yönünü) gösterir; bir B oku, pompa kisminin (20b) genlesme yönünü gösterir ve bir C oku, pompa kisminin (20b) sikisma yönünü gösterir. Burada bir kam olugu (21c) ile silindirik kismin (20k) dönme hareket yönü (A) arasinda bir (1 açisi olusturulur ve bir kam olugu (21d) ile dönme hareketi yönü (A) arasinda bir [3 açisi olusturulur. Ek olarak kam olugunun pompa kisminin (20b) genlesme ve küçülme yönlerinde (B, C) bir büyüklügü (: pompa kisminin (20b) genlesme ve küçülme uzunlugu), L”dir.
Kam olugunu (21h) gelistirilmis bir görüntüde gösteren Sekil 35”te gösterildigi gibi, silindirik kisim (20k) tarafindan bosaltma kismi (21h) tarafina egimlenen bir oluk kismi (2 l e) ve bosaltma kismi (21h) tarafindan silindirik kisim (20k) tarafina egimlenen bir oluk kismi (21d), dönüsümlü sekilde baglanir. Bu örnekte a = ß°dir.
Bu nedenle bu örnekte, kam çikintisi (20d) ve kam olugu (21b), pompa kismina (20b) bir tahrik iletme mekanizmasi görevi görür.
Daha belirgin olarak kani çikintisi (20d) ve kam olugu. (Zlb), disli kisini (2051) tarafindan tahrik dislisinden (300) alinan dönme kuvvetinin, pompa kisminin (20b) gidip gelme hareketi yönlerindeki kuvvete (silindirik kismin (20k) dönme ekseni yönündeki kuvvete) dönüstürülmesi ve bu kuvvetin pompa kismina (20b) iletilmesi ainaçli bir mekanizma görevi görür.
Daha belirgin olarak silindirik kisim (20k), pompa kismi (20b) ile birlikte, disli kismina (20a) tahrik dislisinden (300) girilen dönme kuvveti tarafindan döndürülür ve kain çikintilari (20d), silindirik kismin (20k) dönmesi ile döndürülür. Bu nedenle kani çikintisi (20d) ile kenetlenen kam olugu (21h) sayesinde pompa kisini (20b), silindirik kisim (20k) ile birlikte dönme ekseni yönünde (Sekil 33”te X yönünde) gidip gelir. X yönü, Sekil 31 ve 32”nin M yönü ile önemli ölçüde paraleldir.
Baska bir deyisle kam çikintisi (20d) ve kam olugu (21h), tahrik dislisinden (300) girilen dönme kuvvetini dönüstürür, böylelikle pompa kisininin (20b) genlestigi durum (Sekil 34°ün (a) bölümü) ve pompa kisminin (20b) küçüldügü durum (Sekil 34°ün (b) bölümü), dönüsümlü olarak tekrar edilir.
Böylece bu örnekte pompa kisini (20b), silindirik kisim (20k) ile döner ve bu nedenle silindirik kisim (20k) içindeki developer, pompa kismi (20b) içinde hareket ettiginde developer, pompa kisminin (20b) dönüsü ile karistirilabilir (gevsetilebilir). Bu örnekte pompa kisini (20b), silindirik kisim (20k) ile bosaltma kismi (21h) arasinda bulunur ve bu nedenle karistirma etkisi, bosaltma kismina (21h) beslenen developere verilebilir, bu da avantajlidir.
Ek olarak yukarida tarif edildigi gibi bu örnekte, silindirik kisim (20k), pompa kismi (20b) ile birlikte gidip gelme hareketi yapar ve böylece silindirik kismin (20k) gidip gelme hareketi, silindirik kisim (20k) içindeki developeri karistirabilir (gevsetebilir).
(Tahrik dönüstürme mekanizmasinin ayar kosullari) Bu örnekte tahrik dönüstürme mekanizmasi, tahrik dönüsümünü gerçeklestirir, böylelikle silindirik kismin (20k) dönmesi ile bosaltma kismina (21h) (birim zamanda) beslenen developer miktari, pompa fonksiyonu ile bosaltma kismindan (21h) developer ikmal aparatina (8) (birim zamanda) bosaltilan miktardan yüksek olur.
Bunun nedeni, pompa kisminin (20b) developer bosaltma gücü, besleme kisminin (200) bosaltma kismina (21h) developer besleme gücünden daha yüksek ise bosaltina kisminda (21h) bulunan developer miktarinin dereceli olarak azalmasidir. Baska bir deyisle developerin developer verme kabindan (1) developer ikmal aparatina (8) verilmesi için gerekli sürenin uzamasindan kaçinilir.
Bu örnege ait tahrik dönüstürme mekanizmasinda developerin besleme kismi (20c) tarafindan bosaltma kismina (21h) beslenme miktari, 2.0g/s”dir ve developerin pompa kismi (20b) tarafindan bosaltilma miktari, l.2g/s”dir.
Ek olarak bu örnege ait tahrik dönüstürme mekanizmasinda pompa kisini (20b), silindirik kismin (20k) tam bir dönüsü basina birçok kez gidip gelme yapacak sekilde tahrik dönüstürmesi yapilir. Bunun nedenleri söyledir.
Silindirik kisniin (20k), developer ikmal aparatinin (8) içinde döndügü yapi söz konusu oldugunda tahrik motorunun (500), silindirik kismi (20k) her zaman stabil sekilde döndürmek için gerekli bir çiktiya ayarlanmasi tercih edilir. Bununla birlikte görüntü olusturma aparatinda (100) enerji tüketimini mümkün oldugunca azaltmak açisindan tahrik motorunun (500) çiktisinin en aza indirilmesi tercih edilir. Tahrik inotoru (500) tarafindan talep edilen çikti, silindirik kismin (20k) dönme torkundan ve dönme frekansindan hesaplanir ve bu nedenle tahrik motorunun (500) çiktisini azaltmak için silindirik kismin (20k) dönme frekansi en aza indirilir.
Bununla birlikte bu örnek söz konusu oldugunda silindirik kismin (20k) dönme frekansi azalirsa birim zamanda pompa kismi (20b) islemleri azalir ve böylelikle developer verme kabindan (l) (birim zamanda) bosaltilan developer miktari azalir. Baska bir deyisle developer verme kabindan (l) bosaltilan developer miktarinin, görüntü olusturma aparatinin (100) ana grubu tarafindan talep edilen developer verme miktarini hizla karsilamak için yetersiz olmasi olasiligi vardir.
Pompa kisminin (20b) hacim degisikligi miktari artarsi pompa kisminin (20b) birim döngüsel periyodu basina developer bosaltma miktari arttirabilir ve böylelikle görüntü olusturma aparatinin (100) ana grubunun talebi karsilanabilir, ancak bunun yapilmasi su problemin ortaya çikmasina neden olur.
Poinpa kisininin (20b) haciin degisikligi iniktari arttirilirsa developer verme kabinin (l) dahili basincinin (pozitif basincinin) pik degeri bosaltma adiminda artar ve bu nedenle pompa kisminin (20b) gidip gelme hareketi için gerekli yük artar.
Bu nedenle bu örnekte, pompa kisnii (20b), silindirik kismin (20k) bir tam dönüsü basina birçok döngüsel periyot gerçeklestirir. Bu sayede birim zamanda developer bosaltina miktari, pompa kisminin (20b), silindirik kismin (20k) bir tam dönüsü basina bir döngüsel periyot gerçeklestirdigi duruma kiyasla, pompa kisminin (20b) hacim degisikligi miktari artmadan arttirilabilir. Developerin bosalma miktarindaki artisa karsilik silindirik kismiii (20k) dönme frekansi azaltilabilir.
Silindirik kismin (20k) bir tam dönmesi basina birçok döngüsel islemin etkilerine dair dogrulama deneyleri yapildi. Deneylerde developer, developer verme kabina (l) doldurulur ve bir developer bosaltma miktari ve silindirik kismin (20k) dönme torku ölçülür.
Sonra silindirik kismin (20k) dönmesi için gerekli tahrik motoru (500) çiktisi (dönme torku x dönme frekansi), silindirik kismin (20k) dönme torkundan ve silindirik kismin (20k) önceden ayarlanmis dönme frekansindan hesaplanir. Deney kosullari söyledir; tam bir silindirik kisim (20k) dönüsü basina pompa kisminin (20b) islem sayisi ikidir; silindirik kismin (20k) dönme frekansi 30rpm”dir ve pompa kisminin (20b) hacim degisimi, 15 cm3”tür.
Dogrulama deneyinin sonucu olarak developer verme kabindan (l) developer bosalma miktari, yaklasik l.2g/s”dir. Hesaplamanin sonucunda silindirik kismin (20k) dönme torku (normal durumda ortalama tork), 0.64N - m°dir ve tahrik motoru (500) çiktisi yaklasik 2W”dir (motor yükü (W) :0.1047X döiime torku (N-m) X dönme frekansi (rpm), buradaki 0.1047, birim dönüstürme katsayisidir).
Tam bir siliiidirik kisiin (20k) dönüsü basiiia pompa kisminin (20b) islem sayisinin bir; silindirik kismin (20k) dönme frekansinin 60rpm ve diger kosullarin yukarida tarif edilen deneylerle ayiii oldugu. karsilastirma deneyleri yapildi. Baska bir deyisle developer bosaltma niiktari, yukarida tarif edilen deneylerle ayni, yani yaklasik 1.2g/s yapildi.
Karsilastirma deneylerinin sonucunda hesaplamaya göre silindirik kismin (20k) dönme torku (normal durumda ortalama tork), 0.66N- m”dir ve tahrik motoru (500) çiktisi yaklasik 4W7dir.
Bu deneylerden pompa kisminin (20b) tercihen silindirik kismin (20k) bir tam dönüsü basina birçok kez döngüsel islem gerçeklestirdigi teyit edildi. Baska bir deyisle bunu yaparak developer verme kabinin (l) bosaltma performansinin, silindirik kismin (20k) düsük dönme frekansi ile muhafaza edilebildigi teyit edildi. Bu örnegin yapisi ile tahrik motorunun (500) gerekli çiktisi, düsük olabilir ve bu nedenle görüntü olusturma aparatinin (100) ana grubunun enerji tüketimi azaltilabilir.
(Tahrik dönüstürme mekanizmasinin pozisyonu) Sekil 33 ve 34°te gösterildigi gibi, bu örnekte, tahrik dönüstürme mekanizmasi (kam çikintisindan (20d) ve kam olugundan (21b) olusan kam mekanizmasi), developeri barindiran kismin (20) disinda bulunur.
Daha belirgin olarak tahrik dönüstürine mekanizmasi, silindirik kismin (20k), pompa kisminin (20b) ve flans kisminin (21) iç bosluklarindan ayri bir pozisyona konulur, böylelikle tahrik dönüstürme mekanizmasi, silindirik kisim (20k), pompa kismi (20b) ve flans kismi (21) içinde bulunan developer ile temas etmez.
Bununla, tahrik dönüstürme mekanizmasi, developeri barindiran kismin (20) iç boslugunda bulundugunda ortaya çikabilecek bi problem önlenebilir. Daha belirgin olarak problem sudur; developerin, tahrik dönüstürme mekanizmasinin kayma devinimlerinin meydana geldigi kisimlarina girmesiyle developer partikülleri isi ve basinca maruz kalarak yumusar ve bu nedenle kütleler (kaba partiküller) halinde kümelesir veya dönüstürme mekanizmasi içine girerler, sonuçta tork artisi olur. Problem önlenebilir.
(Pompa kismi ile developerin bosaltilmasi prensibi) Sekil 34”e istinaden pompa kismi tarafindan bir developer verme adimi tarif edilecektir.
Bu örnekte asagida tarif edilecegi gibi dönme kuvvetinin tahrik dönüsümü, tahrik dönüstürme mekanizmasi tarafindan yapilir, bu sekilde emme adimi (bosaltma açikligi (21a) üzerinden einme islemi) ve bosaltma adimi (bosaltma açikligi (21a) üzerinden bosaltma adimi) dönüsümlü sekilde tekrar edilir. Emme adimi ve bosaltma adimi tarif edilecektir.
(Emme adimi) Ilk olarak einme adimi (bosaltma açikligi (21a) üzerinden emme islemi) tarif edilecektir.
Sekil 34'ün (a) bölümünde gösterildigi gibi emme islemi, pompa kisminin (20b), yukarida tarif edilen tahrik dönüstürme mekanizmasi (kam mekanizmasi) tarafindan 0) ile gösterilen yönde genlestirilmesi suretiyle gerçeklestirilir. Daha belirgin olarak einme islemi ile, deve10per verme kabinin (l) deve10peri barindirabilen bir kisminin (pompa kismi (20b), silindirik kisiin (20k) ve flans kisini 21) hacmi Bu sirada developer verme kabi (l), bosaltma açikligi (21a) haricinde öneinli ölçüde hermetik olarak kapatilir ve bosaltma açikligi (21a), developer (T) tarafindan öneinli ölçüde kapatilir. Böylelikle developer verme kabinin (l) dahili basinci, developer verme kabinin (l) developeri (T) ihtiva edebilen kisminin hacminin artmasi ile azalir.
Bu sirada developer verme kabinin (l) dahili basinci, ortam basincindan (dis hava basincindan) düsüktür. Bu nedenle developer verme kabinin (1) disindaki hava, developer verme kabina (1) bosaltma açikligi (21a) üzerinden, developer verme kabinin (1) disi ve içi arasindaki basinç farki sayesinde girer.
Bu sirada developer verme kabinin (l) disindan içeriye hava alinir ve bu nedenle bosaltina açikligi (21a) civarindaki developer (T) gevseyebilir (akiskanlasabilir). Daha belirgin olarak bosaltma açikligi (2 la) civarinda bulunan developer tozu içine hava emprenye olarak bu sekilde developer tozunun (T) dökine yogunlugunu azaltir ve akiskanlastirir.
Developer verme kabi (l) içine bosaltma açikligi (2 la) üzerinden hava alindigindan sonuç olarak developer verme kabinin (1) dahili basinci, developer verme kabinin (1) hacmindeki artisa ragmen ortam basinci (dis hava basinci) civarinda degisir.
Bu sekilde developerin (T) akiskanlasinasi ile developer (T), bosaltma açikligi (21a) içinde paketlesmez veya bunu tikamaz, böylelikle developer, asagida tarif edilecek bosaltma isleminde bosaltma açikligi (21a) üzerinden sorunsuz sekilde bosaltilabilir. Bu nedenle bosaltma açikligi (21a) üzerinden (birim zamanda) bosaltilan developer (T) miktari, uzun bir süre önemli ölçüde sabit bir düzeyde tutulabilir.
(Bosaltma adimi) Bosaltma adimi (bosaltma açikligi (21a) üzerinden bosaltma islemi) tarif edilecektir.
Sekil 34`ün (b) bölümünde gösterildigi gibi bosaltma islemi, pompa kisminin (20b), yukarida tarif edilen tahrik dönüstürme mekanizmasi (kam mekanizmasi) tarafindan y ile gösterilen yönde sikistirilmasi suretiyle gerçeklestirilir. Daha belirgin olarak bosaltma islemi ile, developer verme kabinin (l) developeri barindirabilen bir kisminin (pompa kismi (20b), silindirik kisim (20k) ve flans kismi 21) hacmi azalir. Bu sirada developer verme kabi (l), bosaltma açikligi (21a) haricinde önemli ölçüde hermetik olarak kapatilir ve bosaltma açikligi (21a), developer bosaltilana kadar developer (T) tarafindan öiieinli ölçüde kapatilir. Böylelikle developer verme kabinin (l) dahili basinci, developer verme kabinin (l) developeri (T) ihtiva edebilen kisminin hacminin azalmasi ile yükselir.
Developer verme kabinin (l) dahili basinci, ortam basiiicindan (dis hava basincindan) yüksek oldugundan developer (T), Sekil 34”ün (b) bölümünde gösterildigi gibi developer verme kabinin (l) içi ile disi arasindaki basinç farki tarafindan disari itilir. Yani developer (T), developer verme kabindan (l) developer ikmal aparatina (8) bosaltilir.
Bundan sonra developer verme kabi (l) içindeki hava da developer (T) ile birlikte bosaltilir ve böylelikle developer verme kabinin (1) dahili basinci azalir.
Yukarida tarif edildigi gibi bu örnege göre developerin bosaltilmasi, karsilikli hareketli bir pompa kullanilarak verimli sekilde saglanabilir ve böylelikle developer bosaltma mekanizmasi basitlestirilebilir.
(Kani olugunun ayar kosulu) Sekil 36-41 ”e istinaden kam olugunun (21b) ayar kosulunun modifiye edilmis örnekleri tariiC edilecektir. Sekil 36 - 41, kam oluklarinin (3b) gelistirilmis görüntüleridir. Sekil 36 - 4l°in gelistirilmis görüntülerine istinaden kam oluguiiun (21b) konfigürasyonu degistiginde pompa kisminin (20b) çalisma kosuluna etkisi tarif edilecektir.
Burada Sekil 36-4l'in her birinde bir A oku, developeri barindiran kismin (20) dönme hareketi yönünü (kain çikiiitisinin (20d) hareket yönünü) gösterir; bir B oku, pompa kisminin (20b) genlesme yönünü gösterir ve bir C oku, pompa kisminin (20b) sikisma yönünü gösterir.
Ek olarak kam olugunuii (21b) pompa kismini (20b) sikistirma amaçli bir oluk kismi, bir kam olugu (21c) olarak gösterilir ve pompa kismini (20b) genisletme amaçli bir oluk kismi, bir kam olugu (Zld) olarak gösterilir. Ayrica kam olugu (210) ile developeri barindiran kismin (20) dönme hareketi yönü (A) arasinda olusan açi, 0i°dirg kam olugu (21d) ile dönme hareketi yönü (A) arasinda olusan açi, ß”dir; ve kani olugunun, pompa kisminin (20b) genlesme ve küçülme yönlerinde (B, C) bir büyüklügü (pompa kisminin (20b) genlesme ve küçülme uzunlugu), L°dir.
Ilk olarak pompa kisininin (20b) genlesme ve küçülme uzunlugu (L) tarif edilecektir.
Genlesme ve küçülme uzunlugu (L) kisaldiginda pompa kisminin (20b) haciin degisimi miktari azalir ve bu nedenle dis hava basincindan basinç farki küçülür. Sonra developer verme kabi (l) içindeki developere uygulanan basinç azalir, bunun sonucunda developer verme kabindan (1) bir döngüsel periyot (bir girip gelme, yani pompa kisminin (20b) bir genlesme ve küçülme islemi) basina bosaltilan developer miktari azalir.
Buna göre Sekil 36'da gösterildigi gibi pompa kismi (20b) bir kez gidip geldiginde bosaltilan developer miktari, OL ve B açilarinin sabit oldugu kosul altinda L' < L°yi saglayacak sekilde büsn'liklük L” seçilirse, Sekil 35`in yapisina kiyasla azaltilabilir. Buna karsilik L' > L ile developer bosaltma miktari arttirilabilir.
Kani olugunun (1 ve [3 açilari ile ilgili olarak, açilar arttirildiginda örnegin, developeri barindiran kisim (20) sabit bir süre döndügünde kam çikintisinin (20d.) hareket mesafesi; developeri barindiran kismin (20) dönme hizi sabit ise artar ve bu nedenle sonuç olarak pompa kisminin (20b) genlesme ve küçülme hizi artar.
Diger yandan kain çikintisi (20d), kam olugu (21b) içinde hareket ettiginde kam olugundan (21b) alinan direnç yüksektir ve bu nedenle developeri barindiran kismin (20) döndürülmesi için gerekli tork da sonuçta yükselir.
Bu nedenle Sekil 37°de gösterildigi gibi kam olugunun (21d) kam olugunun (21d) ß” açisi, genlesme ve küçülme uzunlugunu (L) degistirmeden (1' > er ve B' > ß°yi saglayacak sekilde seçilirse pompa kisminin (20b) genlesme ve küçülme hizi, Sekil 35”in yapisina kiyasla arttirilabilir. Sonuç olarak developeri barindiran kismin (20) bir dönüsü basina pompa kisminin (20b) genlesme ve küçülme islemlerinin sayisi arttirilabilir. Ek olarak developer verme kabina (l) bosaltma açikligi (21a) üzerinden giren havanin akis hizi arttigindan bosaltma açikligi (Zla) civarinda bulunan developere verilen gevsetme etkisi güçlenir.
Buna karsilik seçim, 0i'< (1 ve ß'< ß“yi saglarsa developeri barindiran kismin (20) dönme torku arttirilabilir. Yüksek bir akiskanliga sahip bir deve10per kullanildiginda örnegin pompa kisminin (20b) genlesmesi, bosaltma açikligi (21a) üzerinden giren havanin, bosaltma açikligi (21a) civarinda bulunan developeri körüklemesini saglama egilimi gösterir. Sonuç olarak developerin bosaltma kismi (21h) içinde yeterince birikemeinesi ve böylelikle developer bosaltma miktarinin azalmasi olasiligi vardir. Bu durumda pompa kisminin (20b) genlesme hizinin bu seçime göre azaltilmasi suretiyle developerin körüklenmesi baskilanabilir ve böylelikle bosaltma gücü gelistirilebilir.
Sekil 38”de gösterildigi gibi kam olugunun (21h) açisi, Ot < ß”yi saglayacak sekilde seçilirse pompa kisminin (20b) genlesme hizi, bir sikistirma hizina kiyasla arttirilabilir. Buna karsilik Sekil 40”ta gösterildigi gibi o açisi > B açisi ise pompa kisminin (20b) genlesme hizi, bir sikistirma hizina kiyasla azaltilabilir.
Developer, yüksek oranda paketlenmis bir durumda oldugunda, örnegin pompa kisminin (20b) çalisma kuvveti, pompa kisminin (20b) bir sikistirma darbesinde, bunun genlesme darbesine kiyasla daha yüksektir, bunun sonucunda developeri barindiran kisim (20) için dönme tortu, pompa kisininin (20b) sikistirma darbesinde daha yüksek olma egilimi gösterir. Bununla birlikte bu durumda kam olugu (21h), Sekil 38”de gösterildigi gibi yapilandirilirsa poinpa kisminin (20b) genlesme darbesinde developer gevsetme etkisi, Sekil 35”in yapisina kiyasla güçlendirilebilir. Ek olarak sikistirma darbesinde kam çikintisi (20d) tarafindan kam olugundan (21b) alinan direnç küçüktür ve bu nedenle pompa kisminin (20b) sikismasinda dönme torku artisi baskilanabilir. Sekil 39”da gösterildigi gibi developeri barindiran kismin (20) dönme hareketi yönüne (Sekilde A oku) önemli ölçüde paralel bir kam olugu (21e), kam oluklari (210, 21d) arasiiia konulabilir. Bu durumda kain çikintisi (20d), kain olugu (21e) içinde hareket ederken kam çalismaz ve bu nedenle pompa kisminin (20b) genlesme ve küçülme isleini yapmadigi bir adim saglanabilir.
Bu yapilarak pompa kisminin (20b) genlesmis durumda beklemede oldugu bir proses saglanirsa developer gevsetme etkisi gelistirilir, çünkü developerin her zaman bosaltma açikligi (21a) civarinda bulundugu bosaltmanin ilk asamasinda, developer verme kabi (l) içinde basincin azaldigi durum, bekleine süresi boyunca muhafaza Diger yandan bosaltmanin son bölümünde developer, bosaltma kismi (Zlh) içinde yeterince depolanmaz, çünkü developer verme kabi (l) içindeki developer miktari azdir ve çünkü bosaltma açikligi (21a) civarinda bulunan developer, bosaltma açikligi (21a) üzerinden giren hava tarafindan disari körüklenir.
Baska bir deyisle developer bosaltma miktari, dereceli olarak azalma egilimi gösterir, ancak böyle bir durumda bile developeri barindiran kismin (20) genlesniis durumda bekleme periyotu sirasinda döndürülmesi suretiyle developeri beslemeye devam ederek bosaltma kisini (21h), developer ile yeterince doldurulabilir. Böylelikle developer bosaltma miktarinin stabilizasyonu, developer verme kabi (l) bosalana kadar korunabilir.
Ek olarak Sekil 35”in yapisinda kain olugunun genlesme ve küçülme uzunlugu (L) daha uzun hale getirilerek pompa kisminin (20b) bir döngüsel periyotu basina developer bosaltma miktari arttirilabilir.
Bununla birlikte bu durumda pompa kisminin (20b) hacim degisimi miktari artar ve bu nedenle dis hava basincindan basinç farki da artar.
Bu nedenle pompa kismini (20b) tahriklemek için gerekli tahrik kuvveti de artar ve bu nedenle developer ikmal aparati (8) tarafindan gerektirileii tahrik yükünün asiri yüksek olma egilimi vardir.
Bu kosullar altinda pompa kisminin (20b) bir döngüsel periyotu basina developer bosaltma miktarini, böyle bir probleme neden olmadan arttirmak için kam olugunun (21b) açisi, 0t> ß”yi saglayacak sekilde seçilir, böylelikle bir pompa kisminin (20b) sikistirma hizi, Sekil 40”ta gösterildigi gibi genlesme hizina kiyasla arttirilabilir.
Sekil 40”1n yapisi üzerinde dogrulama deneyleri yapildi.
Deiieylerde developer, Sekil 40”ta gösterilen kain oluguna (21b) sahip developer verme kabi (l) içine doldurulur; pompa kisminin (20b) hacim degisimi, sikistirma ve sonra genlesme islemi sirasiiida gerçeklestirilerek developer bosaltilir ve bosaltma miktarlari ölçülür.
Deney kosullari söyledir; pompa kisminin (20b) hacim degisikligi miktari, 50 cn13”tür; pompa kisniiiiiii (20b) sikistirma hizi, 180 cm3/s”dir ve pompa kisminin (20b) genlesme hizi, 60 cm3/s”dir.
Pompa kisminin (20b) isleminin döngüsel periyodu, yaklasik 1.1 saniyedir.
Developer bosaltma miktarlari, Sekil 35°in yapisi durumunda ölçülür.
Bununla birlikte pompa kisminin (20b) sikisma hizi ve genlesme hizi, 90 cm3/s”dir ve pompa kisminin (20b) hacim degisikligi miktari ve pompa kisminin (20b) bir döngüsel periyodu, Sekil 40”in 'Örnegi ile aynidir.
Dogrulama deneylerinin sonuçlari tarif edilecektir. Sekil 42”riin (a) bölümü, pompanin (2b) hacim degisikliginde developer verme kabinin (l) dahili basincinin degisimini gösterir. Sekil 42”nin (a) bölümünde apsis, zamani temsil eder ve ordinat, developer verme kabi (l) içinde, ortam basinciiia (referans (0)) göre nispi basinci teinsil eder (+, pozitif basinç tarafidir; bir negatif basinç tarafidir). Düz çizgiler ve kesik çizgiler, sirasiyla Sekil 40 ve Sekil 35 ”in kam oluguna (21b) sahip developer verme kabi (l) içindir.
Pompa kisminin (20b) sikisma isleminde dahili basinçlar, zaman geçtikçe yükselir ve her iki örnekte de sikisma isleminin tamamlanmasi aninda zirveye ulasir. Bu sirada developer verme kabi (l) içindeki basinç, ortam basinciiia (dis hava basincina) göre bir pozitif aralik dahilinde degisir ve bu nedenle içteki developer basinçli hale gelir ve developer, bosaltina açikligi (21a) içinden bosaltilir.
Ardindan pompa kisminin (20b) genlesme isleminde her iki örnekte de pompa kisminin (20b) hacmi artarken developer verme kabinin (1) dahili basinçlari azalir. Bu sirada developer verme kabi (l) içindeki basinç, ortam basincina (dis hava basincina) göre pozitif basinçtan negatif basinca degisir ve bosaltma açikligi (21a) üzerinden içeri hava aliiiana kadar içerideki developere basinç uygulanmaya devain edilir ve böylelikle developer, bosaltma açikligi (2]a) içinden bosaltilir.
Yani pompa kisminin (20b) hacim degisikligi sirasinda, developer verme kabi (l) pozitif basinç durumunda iken, yani içerideki developer basinçli halde iken, developer bosaltilir ve böylelikle pompa kisminin (20b) hacim degisikliginde developer bosaltma miktari, basincin zaman-entegrasyon miktari ile artar.
Sekil 42”nin (a) bölümünde gösterildigi gibi pompaiiin (Zb) sikisma isleminin tamamlanmasi sirasinda pik basinç, Sekil 40”in yapisinda .7kPa ve Sekil 35”in yapisinda 5.4kPa”dir ve bu, pompa kisminin (20b) hacim degisikligi miktarlari ayni olmasina ragmen, Sekil 40”in yapisinda daha yüksektir. Bunun nedeni, pompa kisminm (20b) sikisma hizi arttirilarak developer verme kabinin (l) iç kisminin ani sekilde basinçli hale getirilmesi ve developerin bosaltma açikligina (21a) bir kerede konsantre edilinesidir, bunun sonucunda developerin bosaltma açikligi (21a) üzerinden bosaltilinasinda bir bosaltma direnci yükselir. Bosaltma açikliklari (3a) her iki örnekte de küçük çaplara sahip oldugundan bu egiliin çarpicidir. Pompa kisminin bir döngüsel periyodu için gerekli süre, Sekil 42”nin (a) bölümünde gösterildigi gibi her iki örnekte de ayni oldugundan basincin zaman entegrasyon miktari, Sekil 40,111 örneginde daha yüksektir.
Asagidaki Tablo 2, pompa kisminin (20b) bir döngüsel islem periyodu basina developer bosaltma miktarinin ölçülen verilerini gösterir.
Developer bosalma miktari (g) Tablo 2'de gösterildigi gibi developer bosaltma miktari, Sekil 40'1n yapisinda 3.7 g°dir ve Sekil 35°in yapisinda 3.4 g°dir, yani Sekil 40°in yapisinda daha yüksektir. Bu sonuçlardan ve Sekil 42”nin (a) bölümünün sonuçlarindan, pompa kisminin (20b) bir döngüsel periyodu basina developer bosaltma miktarinin, basincin zaman entegrasyon miktari ile arttigi teyit edildi.
Yukaridan, pompa kisminin (20b) bir döngüsel periyodu basina developer bosaltma miktari, pompa kisminin (20b) sikisma hizi, genlesme hizina kiyasla yükseltilerek ve pompa kisminin (20b) sikisma isleminde pik basinç, Sekil 40”ta gösterildigi gibi daha yüksek hale getirilerek arttirilabilir.
Pompa kisminin (20b) bir döngüsel periyodu basina developer bosaltma miktarini arttirmaya yönelik baska bir yöntem tarif edilecektir.
Sekil 4l”de gösterilen kam olugu (21b) ile, Sekil 399un durumuna benzer sekilde, developeri barindiran kismin (20) dönme hareketi yönüne önemli ölçüde paralel bir kam olugu. (21e), kam olugu (Zlc) ve kam olugu (21d) arasina konulur. Bununla birlikte Sekil 41”de gösterilen kam olugu (21b) durumunda, kam olugu (21e), pompa kisminin (20b) bir döngüsel periyodunda, pompa kisminin (20b) isleminin, pompa kisminin (20b) sikisma isleminden sonra, pompa kisminin (20b) sikistigi durumda durdugu bir pozisyona konulur.
Sekil 41°in yapisinda developer bosaltma miktari benzer sekilde ölçüldü. Buna yönelik dogrulama deneylerinde pompa kisminin (20b) sikisma hizi ve genlesme hizi, 180 cm3/s°dir ve diger kosullar, Sekil 40”in örnegi ile aynidir.
Dogrulama deneylerinin sonuçlari tarif edilecektir. Sekil 42”nin (b) bölümü, poinpanin (2b) genlesme ve küçülme islemi sirasinda developer verme kabinin (1) dahili basincindaki degisiklikleri gösterir.
Düz çizgiler ve kesik çizgiler, sirasiyla Sekil 41 ve Sekil 40°in kam oluguna (21b) sahip developer verme kabi (l) içindir.
Yine Sekil 4l”in durumunda dahili basinç, pompa kisminin (20b) sikisma islemi sirasinda zaman geçtikçe yükselir ve sikisma islemi tamamlandiginda zirveye ulasir. Bu sirada Sekil 40”a benzer sekilde developer verine kabi (1) içindeki basinç, pozitif aralik dahilinde degisir ve bu nedenle içerideki developer bosaltilir. Sekil 4l”in örneginde pompa kisminin (20b) sikisma hizi, Sekil 40°1n örnegi ile aynidir ve bu nedenle poinpa kisminin (2b) sikisma isleminin tamamlanmasi üzerine pik basinç, 5.7kPa olup bu da Sekil 40,1n örnegine denktir.
Ardindan pompa kismi (20b), sikisma durumunda durdugunda deve10per verme kabinin (l) dahili basinci dereceli olarak azalir.
Bunun nedeni, pompanin (2b)s1k1sma islemi ile üretilen basincin, pompaniii (2b) islemi durduktan sonra kalmasi ve içerideki developerin ve havanin basinç tarafindan bosaltilmasidir. Bununla birlikte dahili basinç, genlesme isleminin sikisma islemi tamamlandiktan hemen sonra baslatildigi durumdan daha yüksek bir düzeyde korunabilir ve bu nedenle bu sirada daha yüksek miktarda developer bosaltilir.
Genlesme islemi bundan sonra basladiginda, Sekil 40”in örnegine benzer sekilde developer verme kabinin (l) dahili basinci azalir ve developer verme kabi (l) içindeki basinç negatif olana kadar developer bosaltilir, çünkü içerideki developer, sürekli basinçlidir.
Sekil 42”nin (b) bölümünde gösterildigi gibi basincin zaman entegrasyon degerleri karsilastirildiginda bu, Sekil 4l°in durumunda daha yüksektir, çünkü pompa kisminin (20b) birim döngüsel periyotlarindaki zaman sürelerinin bu örneklerde ayni olmasi kosulu altinda yüksek dahili basinç, pompa kisminin (20b) bekleme periyodu sirasinda muhafaza edilir.
Tablo 2”de gösterildigi gibi pompa kisminin (20b) bir döngüsel periyodu basina ölçülen developer bosaltma miktarlari, Sekil 4l”in durumunda 4.5 g'dir ve Sekil 40,1n durumundan (3.7g) daha yüksektir. Tablo 2”nin sonuçlardan ve Sekil 42”nin (b) bölüinünde gösterilen sonuçlardan, pompa kisminin (20b) bir döngüsel periyodu basina developer bosaltma miktarinin, basincin zaman entegrasyon miktari ile arttigi teyit edildi.
Böylelikle Sekil 4l”in örneginde pompa kisminin (20b) çalismasi, sikistirma isleminden sonra, sikismis durumda durdurulur. Bu nedenle poinpanin (2b) sikisma isleminde developer verme kabi (l) içindeki pik basinç yüksektir ve basinç, mümkün oldugunca yüksek bir düzeyde muhafaza edilir, bu sayede pompa kisminin (20b) bir döngüsel periyodu basina developer bosaltma miktari daha da arttirilabilir.
Yukarida tarif edildigi gibi kam olugunun (21b) konfigürasyonu degistirilerek developer verme kabinin (1) bosaltma gücü ayarlanabilir ve böylelikle bu düzenege ait aparat, developer ikmal aparati (8) tarafindan gerektirilen developer miktarina ve kullanilacak developerin bir özelligine veya benzerine yanit verebilir.
Sekil 35 - 4l°de pompa kisminin (20b) bosaltina islemi ve emme islemi dönüsümlü olarak gerçeklestirilir, ancak bosaltma isleini ve/veya emme islemi, geçici olarak kismen durdurulabilir ve bosaltina islemi ve/veya emme islemi sonrasinda önceden belirlenmis bir süre geçebilir. Örnegin pompa kisminin (20b) bosaltma isleminin monoton sekilde yapilmamasi, ancak pompa kisminin sikisma isleminin geçici olarak kismen durdurulmasi ve sonra bosaltma yapmak üzere sikistirma isleminin yapilmasi da olasi bir alternatiftir. Ayni durum einme islemi için de geçerlidir. Ek olarak bosaltma islemi ve/veya einme islemi, developer bosaltma miktari ve bosaltma hizi tatmin edildigi sürece çok adimli tipte olabilir. Böylelikle bosaltma islemi ve/veya emme islemi, birçok adima bölündügünde bile durum hala bosaltma islemi ve emme isleminin dönüsümlü olarak tekrar edilmesi seklindedir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi üzerinden emme islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
Ek olarak bu örnekte, besleme kisminin (helis çikinti (20c)) döndürülmesi için tahrik kuvveti ve pompa kisminin (körük benzeri pompa (2b)) gidip gelme hareketi için tahrik kuvveti, tek bir tahrik girme kismi (disli kismi (20a)) tarafindan alinir. Böylelikle developer verme kabinin tahrik girme mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir.
Ek olarak developer ikmal aparatina konulan tek bir tahrik mekanizmasi (tahrik dislisi (300)) ile, developer verme kabina tahrik kuvveti uygulanir ve bu nedenle developer ikmal aparati için tahrik mekanizmasi basitlestirilebilir. Ek olarak developer verme kabini developer ikmal aparatina göre konumlandiran basit ve kolay bir mekanizma kullanilabilir. Örnegin yapisinda besleme kisminin döndürülmesine yönelik, developer ikmal aparatindan alinan dönme kuvveti, developer verme kabinin tahrik dönüstürme mekanizmasi tarafindan dönüstürülür, bu sayede pompa kismi düzgün sekilde gidip gelme yapabilir. Baska bir deyisle developer verme kabinin, developer ikmal aparatindan gidip gelme kuvveti aldigi bir sistemde pompa kisminin uygun tahriki saglanir.
(Düzenek 6) Sekil 43°e ((a) ve (b) bölümleri) istinaden Düzenek 6”n1n yapisi tarif edilecektir. Sekil 43”ün (a) bölümü, developer verme kabinin (1) sematik perspektif bir görüntüsüdür ve Sekil 43”ün (b) bölümü, bir pompa kisminin (20b) genlestigi durumu gösteren sematik kesitsel bir görüntüdür. Bu örnekte Düzenek 1 ile ayni referans numaralari, bu düzenekte karsilik gelen fonksiyonlara sahip eleinanlara verilir ve buiilariii detayli tarifi yapilmayacaktir.
Bu örnekte bir tahrik dönüstürme mekanizmasi (kain mekanizmasi), bir pompa kismi (20b) ile birlikte, Düzenek 5”ten anlamli düzeyde farkli sekilde, bir silindirik kisini (20k) developer verme kabinin (1) dönme ekseni yönüne göre bölen bir pozisyonda saglanir. Diger yapilar, Düzenek 5 ”in yapilarina önemli ölçüde benzerdir.
Sekil 43°ün (a) bölümünde gösterildigi gibi, bu örnekte, developeri bir bosaltma kismina (21h) dogru dönme ile besleyen silindirik kisiin (20k), bir silindirik kisiin (20k1) ve bir silindirik kisiin (20k2) içerir.
Pompa kismi (20b), silindirik kisim (20k1) ile silindirik kisim (20k2) arasina konulur.
Bir tahrik dönüstürme mekanizmasi görevi gören bir kam flans kisini (15), poinpa kismina (20b) karsilik gelen bir pozisyona konulur. Kani flans kisminin (15) iç yüzeyi, Düzenek 5”teki gibi tüm çevre üzerinde uzanan bir kain olugu (15a) ile donatilir. Diger yandan silindirik kismin (20k2) bir dis yüzeyi, bir tahrik dönüstürme mekanizmasi görevi gören bir kain çikintisi (20d) ile donatilir ve kam olugu (15a) ile kilitlenir.
Developer ikmal aparati (8), dönme hareketi yönünü düzenleme kismina (ll) (Sekil 31) benzer bir kisim ile donatilir ve bu kisiin tarafindan öneinli ölçüde dönmeyecek duruinda tutulur. Ek olarak developer ikmal aparati (8), dönme ekseni yönünü düzenleme kismina (30) (Sekil 31) benzer bir kisim ile donatilir ve flans kismi (15), bu kisiin tarafindan önemli ölçüde dönmeyecek durumda tutulur.
Böylelikle bir disli kismina (2021) dönme kuvveti girildiginde pompa kisini (20b), silindirik kisim (20k2) ile birlikte (o ve y yönlerinde gidip Yukarida tarif edildigi gibi bu örnekte emme islemi ve bosaltma islemi, tek bir pompa tarafindan yapilabilir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Emme islemi yoluyla emme islemi sayesinde dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu. nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir. Ek olarak yine pompa kisminin (20b), silindirik kisini bölen bir pozisyona yerlestirildigi durumda pompa kisini (20b), Düzenek 5°teki gibi developer ikmal aparatindan (8) alinan dönme tahrik kuvveti sayesinde gidip gelme hareketi yapabilir.
Burada pompa kisminin (20b) bosaltma kismina (21h) direkt olarak baglandigi Düzenek 5°in yapisi, pompa kisminin (20b) poinpalama hareketinin, bosaltina kismi (21h) içinde depolanan developere verimli sekilde uygulanabilmesi açisindan tercih edilebilir.
Ek olarak bu düzenek, developer ikmal aparati (8) tarafindan önemli ölçüde duragan tutulmasi gereken ilave bir kam flans kismi (tahrik dönüstürme mekanizmasi) gerektirir. Ek olarak bu düzenek, developer ikmal aparatinda (8), kam flans kisminin (15) silindirik kisniin (20k) dönme ekseni yönündeki hareketini sinirlamaya yönelik ilave bir mekanizma gerektirir. Böylelikle böyle bir karmasiklik dikkate alindiginda flans kisminin (21) kullanildigi Düzenek 5 yapisi tercih Bunun nedeni, Düzenek 5”te bosaltma açikliginin (21a) pozisyonunu önemli ölçüde sabit tutmak için flans kisminin (21) developer ikmal aparati (8) tarafindan desteklenmesi ve tahrik dönüstürme mekanizmasini olusturan kam mekanizinalarindan birinin flans kismi (21) içinde buluninasidir. Yuna tahrik dönüstürme mekanizmasi bu sekilde basitlestirilir.
(Düzenek 7) Sekil 44'e istinaden Düzenek 7,nin yapisi tarif edilecektir. Bu örnekte önceki düzenekler ile ayni referans numaralari, bu düzenekte karsilik gelen fonksiyonlara sahip elemanlara verilir ve bunlarin detayli tarifi yapilmayacaktir.
Bu örnek, bir tahrik dönüstürme mekanizmasinin (kam mekanizmasinin), developer verme kabinin (l) developer için besleme yönüne göre bir yukari akis ucunda bulunmasi ve silindirik kisiin (20k) içindeki developerin bir karistirma elemani (20111) kullanilarak beslenmesi açisindan Düzenek 5°ten anlamli düzeyde farklidir. Diger yapilar, Düzenek 5 ”in yapilarina önemli ölçüde benzerdir.
Sekil 44”te gösterildigi gibi, bu örnekte karistirma elemani (20m), silindirik kisim (20k) içine besleme kismi olarak konulur ve silindirik kisma (20k) göre döner. Karistirma elemani (20m), disli kismindan (20a) alinan dönme kuvveti sayesinde, developer ikmal aparatina (8) dönmeyecek sekilde sabitlenmis silindirik kisma (20k) göre döner, bu sayede developer, karistirilirken bosaltma kismina (21h) dogru bir dönme ekseni yönünde beslenir. Daha belirgin olarak karistirma elemani (20m), bir saft kismina ve saft kismina sabitlenmis bir besleyici kanat kismina sahiptir.
Bu örnekte tahrik girme kismi olarak disli kisini (20a), developer verme kabinin (1) bir boylamasina uç kisminda (Sekil 44°te sag taraf) bulunur ve disli kisini (20a), karistirma elemani (20111) ile ortak eksenli sekilde baglanir.
Ek olarak disli kisini (20a) ile entegre, içi oyuk bir kam flans kisini (21i), developer verme kabinin bir boylamasina uç kisminda (Sekil 44”te sag taraf) bulunur, bu sekilde disli kismi (20a) ile ortak eksenli sekilde döner. Kain flans kisini (21i), tüm iç çevre üzerinde bir iç yüzeyde uzanan bir kam olugu (21b) ile donatilir ve kam olugu (21b), ayri ayri çapsal olarak öneinli ölçüde zit pozisyonlarda silindirik kismin (20k) bir dis yüzeyi üzerinde bulunan iki kam çikintisi (20d) ile kenetlenir.
Silindirik kismin (20k) bir uç kismi (bosaltma kismi (21h) tarafi), pompa kismina (20b) sabitlenir ve pompa kisini (20b), bunun bir uç kismindan (bosaltma kisini (21h) tarafindan) flans kismina (21) sabitlenir. Bunlar kaynak yöntemi ile sabitlenir. Bu nedenle bunun, developer ikmal aparatina (8) monte edildigi durumda pompa kismi (20b) ve silindirik kisiin (20k), flans kismina (21) göre önemli ölçüde dönmez.
Yine bu örnekte, Düzenek Sie benzer sekilde developer verme kabi (l), developer ikmal aparatina (8) monte edildiginde flans kisminin (21) (bosaltma kismi (21h)) dönme hareketi yönündeki ve dönme ekseni yönündeki hareketleri, developer ikmal aparati (8) tarafindan engellenir.
Bu nedenle developer ikmal aparatindan (8) disli kismina (20a) dönme kuvveti girildiginde kam flans kismi (21i), karistirma elemani (20m) ile birlikte döner. Sonuç olarak kain çikintisi (20d), kam flans kisminin (21i) kam olugu (21b) tarafindan tahriklenir, böylelikle silindirik kisiin (20k), dönme ekseni yönünde karsilikli gidip gelerek pompa kismini (20b) genisletir ve küçültür.
Bu sekilde karistirma elemaninin (20111) dönmesi ile developer, bosaltma kismina (2lh) beslenir ve bosaltma kismi (2lh) içindeki developer son olarak bir bosaltma açikligi (21a) üzerinden pompa kisminin (20b) emme ve bosaltma islemi yoluyla bosaltilir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi üzerinden emme islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
Ek olarak bu örnegin yapisinda Düzenek 5 7 67ya benzer sekilde silindirik kisim (20k) içinde saglanan karistirma elemaninin (20111) dönme islemi ve pompa kisminin (20b) karsilikli gidip gelme hareketinin her ikisi, disli kismi (2021) tarafindan developer ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvveti tarafindan gerçeklestirilebilir.
Bu örnek durumunda developer besleme adiminda silindirik kisimda (20k) developere uygulanan stres, nispeten büyük olma egilimi gösterir ve tahrik torku, nispeten yüksektir ve bu açidan Düzenek 5 ve 6”ya ait yapilar tercih edilebilir.
(Düzenek 8) Sekil 45”e ((a) - (d) bölümleri) istinaden Düzenek 8°in yapisi tarif edilecektir. Sekil 45°in (a) bölümü, bir developer verme kabinin (1) sematik perspektif bir görüntüsüdür; (b) developer verme kabinin (l) büyütülmüs kesitsel bir görüntüsüdür ve (c) 7 (d), kam kisimlarinin büyütülmüs perspektif görüntüleridir. Bu örnekte önceki Düzenekler ile ayni referans numaralari, bu düzenekte karsilik gelen fonksiyonlara sahip elemanlara verilir ve buiilarin detayli tarifi yapilmayacaktir.
Bu örnek, pompa kisminin (20b) bir developer ikmal aparati (8) tarafindaii dönemez hale getirilmesi haricinde Düzeiiek 5 ile önemli ölçüde aynidir.
Bu örnekte Sekil 45”in (a) ve (b) bölümlerinde gösterildigi gibi bir pompa kismi (20b) ile developeri barindiran bir kismin (20) silindirik kismi (20k) arasinda bir aktarma kismi (20f) bulunur. Aktarma kismi (20f), bunun dis yüzeyi üzerinde, birbirlerine çapsal olarak önemli ölçüde zit pozisyonlarda iki kam çikintisina (20d) sahiptir ve bunun bir ucu (bosaltma kismi (21h) tarafi), pompa kismina (20b) baglanir ve sabitlenir (kaynak yöntemi).
Pompa kisminin (20b) diger ucu (bosaltma kisini (21h) tarafi), bir flans kismina (21) sabitlenir (kaynak yöntemi) ve bunun developer ikmal aparatina (8) monte edildigi durumda, öneinli ölçüde dönmez sekildedir.
Bir sizdirmazlik elemani (27), silindirik kisim (20k) ile aktarma kismi (20f) arasinda sikistirilir ve silindirik kisim (20k), aktarma kismina (20f) göre dönebilecek sekilde birlestirilir. Siliiidirik kismin (20k) dis çevre kismi, daha sonra tarif edilecegi gibi bir eksantrik dislisi kismindan (7) dönme kuvvetinin alinmasi amaciyla bir dönüs alina kismi (çikinti) (20g) ile donatilir.
Diger yandan silindir seklindeki eksantrik dislisi kismi (7), aktarma kisminin (20f) dis yüzeyini örtecek sekilde konulur. Eksantrik dislisi kisnii (7), flans kismi (21) ile, önemli ölçüde duraga olacak sekilde kenetlenir (oynama limiti dahilindeki harekete izin verilir) ve flans Sekil 45”in (c) bölümünde gösterildigi gibi eksantrik dislisi kismi (7), developer ikmal aparatindan (8) dönme kuvvetinin alinmasi için bir tahrik girme kismi olarak bir disli kismi (7a) ve kain çikintisi (20d) ile kenetlenen bir kam Olugu (7b) ile donatilir. Ek olarak Sekil 45°in (d) bölümünde gösterildigi gibi eksantrik dislisi kismi (7), silindirik kisim (20k) ile birlikte dönmek üzere dönüs alma kismi (20g) ile kenetlenen bir döiiüssel kenetlenine kismi (girinti) (7c) ile donatilir. Böylelikle yukarida tarif edilen kenetlenme iliskisinde dönüssel keiietlenme kisminin (girinti) (70), dönme ekseni yönüiide dönüs alma kismina (20g) göre hareket etmesine izin verilir, ancak bu, dönme hareketi yönünde eiitegre sekilde dönebilir.
Bu örnekte developer verme kabinin (l) developer verme adimi tarif edilecektir.
Disli kismi (7a), developer ikmal aparatinin (8) tahrik dislisinden (300) dönme kuvveti aldiginda ve eksantrik dislisi kismi (7) döndügünde dönüs alma kismi (20g) ile dönüssel kenetlenine kisini (7G) sayesinde kenetlenine iliskisi nedeniyle eksaiitrik dislisi kismi (7), silindirik kisiin (20k) ile birlikte döner. Yani dönüssel kenetlenme kismi (70) ve dönüs alma kismi (20g), disli kismi (7a) tarafindan developer ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvvetini silindirik kisma (20k) (besleme kismina (20c)) iletmeye yarar.
Diger yandan Düzenek 5-7”ye benzer sekilde developer verme kabi (l), developer ikmal aparatina (8) monte edildiginde flans kismi (21), developer ikmal aparati (8) ve bu nedenle pompa kismi (20b) tarafindan döiimeyecek sekilde desteklenir ve flans kismina (21) sabitlenen aktarma kismi (20f) da dönmeyecek durumdadir. Ek olarak flans kisminin (21), dönme ekseni yönünde hareketi, developer ikmal aparati (8) tarafindan önlenir.
Bu nedenle eksantrik dislisi kismi (7) döndügünde eksantrik dislisi kisminin (7) kam olugu (7b) ile aktarma kisminin (20f) kam çikintisi (20d) arasinda bir kam fonksiyonu meydana gelir. Böylelikle disli kismina (7a) developer ikmal aparatindan (8) girilen dönme kuvveti, aktarma kismina (201?) ve silindirik kisma (20k), developeri barindiran kismin (20) döiime ekseni yönünde gidip gelme hareketi yaptiran kuvvete dönüstürülür. Sonuç olarak gidip gelme yönüne göre bir uç pozisyonda (Sekil 45”in (b) bölümünde sol taraf) flans kismina (21) sabitlenen pompa kismi (20b), aktarma kisminin (ZOI) ve silindirik kismin (20k) gidip gelme hareketi ile karsilikli iliski halinde genlesir ve küçülür, bu. sekilde bir pompa islemi gerçeklestirilir.
Bu sekilde silindirik kismin (20k) dönmesi ile developer, bosaltma kismina (21h) besleme kismi (200) tarafindan beslenir ve bosaltma kismi (21h) içindeki developer son olarak bir bosaltma açikligi (21a) üzerinden pompa kisminin (20b) emme ve bosaltma islemi yoluyla bosaltilir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi üzerinden emme islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
Ek olarak bu örnekte, developer ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvveti, iletilir ve ayni anda silindirik kismi (20k) döndüren kuvvete ve dönme ekseni yönünde pompa kismini (ZOb) gidip gelme hareketi yaptiran kuvvete (genlesme ve küçülme islemi) dönüstürülür.
Bu nedenle yine bu örnekte, Düzenek 5 7 7”ye benzer sekilde developer ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvveti sayesinde hem silindirik kismin (20k) (besleme kismi 200) dönme islemi hem de pompa kisminin (20b) gidip gelme hareketi saglanabilir.
(Düzenek 9) Sekil 46”nin (a) ve (b) bölümlerine istinaden Düzenek 9 tarif edilecektir. Sekil 46”nin (a) bölümü, bir developer verme kabinin (1) sematik perspektif bir görüntüsüdür ve (b) bölümü, developer verme kabinin (l) büyütülmüs kesitsel bir görüntüsüdür. Bu örnekte önceki Düzenekler ile ayni referans numaralari, bu düzenekte karsilik gelen fonksiyonlara sahip eleinanlara verilir ve bunlarin detayli tarifi yapilmayacaktir.
Bu örnek, bir developer ikmal aparatinin (8) bir tahrik mekanizmasindan (300) alinan dönme kuvvetinin, bir pompa kisminin (20b) gidip gelme hareketi yapmasini saglayan bir gidip gelme kuvvetiiie dönüstürülmesi ve sonra gidip gelme kuvvetinin, bununla bir silindirik kismin (20k) döndürüldügü bir dönme kuvvetine dönüstürülmesi açisindan Düzenek 5 ”ten anlamli sekilde farklilik gösterir.
Bu ömekte Sekil 46”nin (b) bölümünde gösterildigi gibi pompa kismi (20b) ile silindirik kisim (20k) arasinda bir aktarma kismi (20f) bulunur. Aktarma kismi (20f), ayri ayri çapsal olarak önemli ölçüde zit pozisyonlarda iki kam çikintisi (20d) içerir ve bunlarin bir uç taraflari (bosaltma kismi (21h) tarafi), pompa kismina (20b) baglanir ve kaynak yöntemi ile sabitlenir.
Pompa kisminin (20b) diger ucu (bosaltma kismi (21h) tarafi), bir flans kismina (21) sabitlenir (kaynak yöntemi) ve bunun developer ikmal aparatina (8) monte edildigi durumda, önemli ölçüde dönmez sekildedir.
Silindirik kismin (20k) bir uç kismi ile aktarma kismi (20f) arasinda bir sizdirmazlik elemani (27) sikistirilir ve silindirik kisim (20k), aktarma kismina (20f) göre dönebilecek sekilde birlestirilir. Silindirik kismin (20k) bir dis çevre kismi, ayri ayri çapsal olarak önemli ölçüde zit pozisyonlarda iki kain çikintisi (201) ile donatilir.
Diger yandan silindirik bir eksantrik dislisi kismi (7), pompa kisminin (20b) ve aktarma kisininin (20f) dis yüzeylerini örtecek sekilde konulur. Eksantrik dislisi kismi (7), silindirik kismin (20k) dönme ekseni yönünde flans kismina (21) göre hareket etmeyecek sekilde kenetlenir, ancak buna göre dönebilir. Eksantrik dislisi kismi (7), developer ikmal aparatindan (8) dönme kuvvetinin alinmasi için bir tahrik girme kismi olarak bir disli kismi (7a) ve kam çikintisi (20d) ile kenetlenen bir kam olugu (7b) ile donatilir.
Ek olarak aktarma kisminin (20f) ve silindirik kismin (20k) dis yüzeylerini örten bir kam flans kismi (15) bulunur. Developer verme kabi (l), developer ikmal aparatinin (8) montaj kismina (8f) monte edildiginde kam flans kismi (15), önemli ölçüde hareket edemez durumdadir. Kam flans kismi (15), bir kam çikintisi (20i) ve bir kam olugu (15a) ile donatilir.
Bu örnekte bir developer verme adimi tarif edilecektir.
Disli kismi (7a), developer ikmal aparatinin (8) bir tahrik dislisinden (300) bir dönme kuvveti alir, bu sayede eksantrik dislisi kismi (7) döner. Sonra pompa kismi (20b) ve aktarma kismi (20f), flans kismi (21) tarafindan dönmeyecek sekilde tutuldugundan eksantrik dislisi kisminin (7) kam olugu (7b) ile aktarma kisminin (20f) kam çikintisi (20d) arasinda bir kam fonksiyonu meydana gelir.
Daha belirgin olarak disli kismina (7a) developer ikmal aparatindan (8) girilen dönme kuvveti, silindirik kismin (20k) dönme ekseni yönünde aktarma kisminin (20f) gidip gelme kuvvetine dönüstürülür.
Sonuç olarak gidip gelme yönüne göre bir uç pozisyonda (Sekil 46”nin (b) bölümünde sol taraf) flans kismina (21) sabitlenen pompa kismi (20b), aktarma kisminin (20f) gidip gelme hareketi ile karsilikli iliski halinde genlesir ve küçülür, bu sekilde bir pompa islemi gerçeklestirilir.
Aktarina kismi (20f) gidip geldiginde kam flans kisminin (15) kam olugu (15a) ile kam çikintisi (20i) arasinda bir kam fonksiyonu devreye gider, bu. sayede dönme eksenindeki kuvvet, dönme hareketi yönünde bir kuvvete dönüstürülür ve kuvvet, silindirik kisma (20k) aktarilir. Sonuç olarak silindirik kisim (20k) (besleme kisini 200) döner. Bu sekilde silindirik kismin (20k) dönmesi ile developer, bosaltma kismina (21h) besleme kismi (200) tarafindan beslenir ve bosaltma kismi (21h) içindeki developer son olarak bir bosaltma açikligi (21a) üzerinden pompa kisminin (20b) emme ve bosaltma islemi yoluyla bosaltilir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi üzerinden emme islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
Ek olarak bu örnekte, developer ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvveti, dönme ekseni yönünde pompa kismina (20b) gidip gelme hareketi yaptiran kuvvete (genlesme ve küçülme islemi) dönüstürülür ve sonra kuvvet, silindirik kisim (20k) için bir dönme kuvvetine dönüstürülür ve iletilir.
Bu nedenle yine bu örnekte, Düzenek 5 - 8°e benzer sekilde developer ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvveti sayesinde hem silindirik kismin (20k) (besleme kismi 20c) dönme islemi hem de pompa kisminin (20b) gidip gelme hareketi saglanabilir.
Bununla birlikte bu örnekte developer ikmal aparatindan (8) girilen döiiine kuvveti, gidip gelme kuvvetine dönüstürülür ve sonra dönme hareketi yönündeki kuvvete dönüstürülür, bunun sonucunda tahrik dönüstürme mekanizmasinin karmasik yapisi ortaya çikar ve böylelikle yeniden dönüstürmenin gerekli olmadigi Düzenek 5 - 8, tercih edilir.
(Düzenek 10) Sekil 47”nin (a) - (b) bölümlerine ve Sekil 48”in (a) - (d) bölümlerine istinaden Düzenek 10 tarif edilecektir. Sekil 47”nin (a) bölümü, bir developer verme kabinin sematik perspektif bir görüntüsüdür; (b) bölümü, developer verme kabinin (l) büyütülmüs kesitsel bir görüntüsüdür ve Sekil 48”in (a) - (d) bölümleri, bir tahrik dönüstürme mekanizmasinin büyütülmüs görüntüleridir. Sekil 48”in (a)-(d) bölümlerinde bir disli halkasi (60) ve bir dönüssel kenetlenme kismi (8b), bunlarin islemlerinin daha iyi görülebilmesi için her zaman tepe pozisyonlari alinarak gösterilir. Bu örnekte önceki düzenekler ile ayni referans numaralari, bu düzenekte karsilik gelen fonksiyonlara sahip eleinanlara verilir ve bunlarin detayli tarifi yapilmayacaktir.
Bu örnekte tahrik dönüstürme mekanizmasi, önceki örneklerin aksine bir konik disli kullanir.
Sekil 47”nin (b) bölümünde gösterildigi gibi bir pompa kismi (20b) ile bir silindirik kisim (20k) arasinda bir aktarma kismi (201) bulunur.
Aktarma kismi (20f), daha sonra tarif edilecek bir baglama kisini (62) ile kenetlenen bir kenetlenme çikintisi (20h) ile donatilir.
Pompa kisminin (20b) diger ucu (bosaltma kisini (21h) tarafi), bir flans kismina (21) sabitlenir (kaynak yöntemi) ve bunun developer ikmal aparatina (8) monte edildigi durumda, önemli ölçüde dönmez sekildedir.
Bir sizdirmazlik elemani (27), silindirik kismin (20k) bosaltma kisini (21h) tarafi ucu ile aktarma kismi (201) arasinda sikistirilir ve silindirik kisim (20k), aktarma kismina (20f) göre dönebilecek sekilde birlestirilir. Silindirik kismin (20k) dis çevre kismi, daha sonra tarif edilecek disli halkasindan (60) bir dönme kuvvetinin alinmasi amaciyla bir dönüs alma kismi (çikinti) (20g) ile donatilir.
Diger yandan silindirik bir disli halkasi (60), silindirik kismin (20k) dis yüzeyini örtecek sekilde konulur. Disli halkasi (60), flans kismina (21) göre dönebilir.
Sekil 47”nin (a) ve (b) bölümlerinde gösterildigi gibi disli halkasi (60), daha sonra tarif edilecek konik disliye (61) dönme kuvvetinin iletilmesi amaçli bir disli kisini (60a) ve dönüs alma kismi (20g) ile kenetlenerek silindirik kisim (20k) ile birlikte dönme amaçli bir dönüssel kenetleiime kismi (girinti) (60b) içerir. Yukarida tarif edilen kenetlenme iliskisi sayesinde dönüssel keiietlenme kisminin (girinti) (60b), dönme ekseni yönünde dönüs alma kismina (20g) göre hareket etmesine izin verilir, ancak bu, dönme hareketi yönünde entegre sekilde dönebilir.
Flans kisminin (21) dis yüzeyi üzerinde flans kismina (21) göre dönebilecek sekilde konik (61) bulunur. Ek olarak konik (61) ve kenetlenme çikintisi (20h), bir baglama kismi (62) tarafindan baglanir.
Developer verme kabinin (1) bir developer verme adimi tarif edilecektir.
Silindirik kisim (20k), developer ikmal aparatinin (8) tahrik dislisinden (300) dönme kuvveti alan developeri barindiran kismin (20) disli kismi (20a) tarafindan döndürüldügünde disli halkasi (60), silindirik kisim (20k) ile birlikte döner, çünkü silindirik kisim (20k), disli halkasi (60) ile alma kismi (20g) yoluyla kenetlenme halindedir.
Yani dönüs alma kismi (20g) ve dönüssel kenetlenine kismi (60b), disli kismina (20a) developer ikmal aparatindan (8) girilen dönme kuvvetini disli halkasina (60) iletineye yarar.
Diger yandan disli halkasi (60) döndügünde dönme kuvveti, konik disliye (61) disli kismindan (60a) iletilir, bu sekilde konik disli (61) döner. Sekil 48”in (a) - (d) bölümlerinde gösterildigi gibi konik dislinin (61) dönüsü, kenetlenme çikintisinin (20h) gidip gelme hareketine, baglama kismi (62) üzerinden dönüstürülür. Bu sayede kenetlenine çikintisina (20h) sahip aktarma kisini (20F) gidip gelme hareketi yapar. Sonuç olarak pompa kismi (20b), aktarma kisminin (20f) gidip gelme hareketi ile karsilikli iliski halinde genlesip küçülerek bir pompa islemini gerçeklestirir.
Bu sekilde silindirik kismin (20k) dönmesi ile developer, bosaltma kismina (21h) besleme kismi (200) tarafindan beslenir ve bosaltma kismi (21h) içindeki developer son olarak bir bosaltma açikligi (21a) üzerinden pompa kisminin (20b) emme ve bosaltma islemi yoluyla bosaltilir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi üzerinden emme islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
Bu nedenle yine bu örnekte, Düzenek 5 7 9”a benzer sekilde developer ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvveti sayesinde hem silindirik kismin (20k) (besleme kismi 200) dönme islemi hem de pompa kisminin (20b) gidip gelme hareketi saglanabilir.
Konik dislinin kullanildigi tahrik dönüstürme mekanizmasi söz konusu oldugunda parça sayisi artar ve bu nedenle Düzenek 5-93un yapilari tercih edilebilir.
(Düzenek ll) Sekil 49”a ((a) - (c) bölümleri) istinaden Düzenek ll”in yapilari tarif edilecektir. Sekil 49”un (a) bölümü, bir tahrik dönüstürme mekanizmasinin büyütülmüs perspektif bir görüntüsüdür ve (b) - (e), bunun yukaridan görülen büyütülmüs görüntüleridir. Bu örnekte önceki düzenekler ile ayni referans numaralari, bu düzenekte karsilik gelen fonksiyonlara sahip elemanlara verilir ve bunlarin detayli tarifi yapilmayacaktir, Sekil 49°un (b) ve (c) bölümlerinde bir disli halkasi (60) ve bir dönüssel kenetlenme kismi (6%), islem gösteriminin elverisliligi açisindan sematik olarak tepedeymis gibi gösterilir.
Bu düzenekte tahrik dönüstürme mekanizmasi, Düzeneklerden anlainli sekilde farkli olarak bir miknatis (manyetik alan olusturma vasitasi) içerir.
Sekil 49”da (gerekirse Sekil 48”de) gösterildigi gibi konik disli (61), dikdörtgen paralel kenar biçimli bir miknatis ile donatilir ve aktarma kisminin (20f) bir kenetlenme çikintisi (20h), miknatisa (63) yönelik bir manyetik kutba sahip, çubuk benzeri bir miknatis (64) ile donatilir.
Dikdörtgen paralel kenar biçimli miknatis (63), bunun bir boylamasina ucunda bir N kutbuna ve diger uç olarak bir 8 kutbuna sahiptir ve bunlarin dogrultusu, konik dislinin (61) dönmesi ile degisir. Çubuk benzeri miknatis (64), kabiii disina komsu bir boylamasina uçta bir S kutbuna ve diger uçta bir N kutbuna sahiptir ve dönme ekseni yönünde hareket edebilir. Miknatis (64), flans kisminin (21) dis çevresel yüzeyinde olusturulan uzunlamasina bir kilavuz oluk sayesinde dönmeyecek duruindadir.
Böyle bir yapiyla miknatis (63), konik dislinin (61) dönmesi ile döndürüldügünde iniknatisa bakan manyetik kutup degisir ve böylelikle miknatis (63) ile miknatis (64) arasindaki çekme ve itme, dönüsümlü olarak tekrar edilir. Sonuç olarak aktarma kismina (20f) sabitlenen bir pompa kismi (20b), dönme ekseni yönünde gidip gelir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma isleinini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltina mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi üzerinden emme islemi yoluyla bir dekomprese edilinis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, veriinli sekilde gevsetilebilir.
Yukarida tarif edildigi gibi Düzenek 5 7 10”a benzer sekilde besleme kisminin (20c) (silindirik kismin (20k)) dönme islemi ve pompa kisminin (20b) gidip gelme hareketinin her ikisi, bu düzenekte developer ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvveti tarafindan saglanir.
Bu örnekte konik disli (61), miknatisa sahiptir, ancak bu kaçinilmaz degildir ve baska bir manyetik kuvvet (manyetik alan) kullanma yolu da kullanilabilir.
Tahrik dönüstürme kesinligi açisindan Düzenek 5 - lO tercih edilebilir. Developer verme kabi (l) içinde bulunan developerin bir manyetik developer (bir bilesen manyetik toner, iki bilesen manyetik tasiyici) olmasi durumunda developerin, iniknatisa bitisik kabin iç çeper kisminda yakalanmasi olasiligi vardir. Sonra developer verme kabi (1) içinde kalan developer miktari yüksek olabilir ve bu açidan Düzenek 5 - 10”un yapilari tercih edilebilir.
(Düzenek 12) Sekil 50”nin (a) - (b) bölümlerine ve Sekil 51”in (a) - (b) bölümlerine istinaden Düzenek 6 tarif edilecektir. Sekil 50”nin (a) bölümü, developer verme kabinin (l) iç kismini gösteren sematik bir görüntüdür; (b), pompa kisminin (20b), developer verme adiminda maksimum dereceye kadar genlestigi durumun kesitsel bir görüntüsüdür; (c), pompa kisminin (20b), developer verme adiminda maksimum dereceye kadar sikistigi durumda developer verme kabinin (l) kesitsel bir görüntüsüdür. Sekil 51,in (a) bölümü, developer verme kabinin (l) iç kismini gösteren seinatik bir görüntüdür ve (b), silindirik kismin (20k) bir arka uç kisminin perspektif bir görüntüsüdür. Bu örnekte Düzenekler ile ayni referans numaralari, bu düzenekte karsilik gelen fonksiyonlara sahip elemanlara verilir ve bunlarin detayli tarifi yapilmayacaktir.
Bu düzenek, pompa kisminin (20b), developer verme kabinin (l) önde gelen uç kisminda buluninasi ve pompa kisminin (20b), tahrik dislisinden (300) alinan dönme kuvvetinin silindirik kisma (20k) iletilmesi fonksiyonlarina sahip olinainasi açisindan yukarida tarif edilen düzeneklerin yapilarindan anlainli düzeyde farklidir. Daha belirgin olarak pompa kismi (20b), tahrik dönüstürme mekanizmasinin bir tahrik dönüstürme yolunun disina, yani tahrik dislisinden (300) dönine kuvveti alan baglama kismindan (20a) Sekil 51”in (b) bölümü) kam Oluguna (20n) kadar uzanan bir tahrik iletme yolunun disina konulur.
Bu yapi, Düzenek 5°in yapisi ile, tahrik dislisinden (300) girilen dönme kuvveti, silindirik kisma (20k) pompa kismi (20b) üzerinden iletildikten sonra, bunun gidip gelme kuvvetine dönüstürülmesi ve böylelikle pompa kisminin (20b), her zaman developer verme adimi islemi sirasinda dönme hareketi yönünü alinasi dikkate alinarak kullanilir. Bu nedenle developer verme adiminda pompa kisminin (20b), dönme hareketi yönünde bükülmesi olasiligi vardir, bunun sonucunda pompa fonksiyonu bozulur. Bu detayli olarak tarif edilecektir.
Sekil 50°nin (a) bölümünde gösterildigi gibi pompa kisminin (20b) bir uç kisminin (bosaltma kismi (21h) tarafi) bir açiklik kismi, bir flans kismina (21) sabitlenir (kaynak yöntemi) ve kap, developer ikmal aparatina (8) monte edildiginde pompa kismi (20b), flans kismi (21) ile önemli ölçüde dönmez sekildedir.
Diger yandan flans kisminin (21) ve/veya silindirik kismin (20k) dis yüzeyini örten bir kam flans kismi (15) konulur ve kam flans kisini (15), bir tahrik dönüstürme mekanizmasi görevi görür. Sekil 50”de gösterildigi gibi kain flans kisminin (15) iç yüzeyi, ayri ayri çapsal olarak zit pozisyonlarda iki kain çikintisi (15a) ile donatilir. Ek olarak kam flans kisini (15), pompa kisminin (20b) kapali tarafina (bosaltma kisminin (2lh) karsisindaki tarafa) sabitlenir.
Diger yandan silindirik kismin (20k) dis yüzeyi, tahrik dönüstürme mekanizmasi görevi gören bir kain olugu (2011) ile donatilir; kain olugu (20n), tüm çevre üzerinde uzanir ve kam çikintisi (1521), kain olugu (20n) ile kenetlenir.
Ek olarak bu düzenekte Düzenek 5”ten farkli sekilde, Sekil 51”in (b) bölümünde gösterildigi gibi silindirik kismin (20k) bir uç yüzeyi (developerin besleine yönüne göre yukari akis tarafi), tahrik girme kisini görevi gören, daire seklinde olinayan (bu örnekte dikdörtgen) erkek bir baglama kismi (20a) ile donatilir. Diger yandan developer ikmal aparati (8), bir dönme kuvveti uygulamak üzere erkek baglama kisini (20a) ile tahrikli baglanti amaçli, daire seklinde olinayan (dikdörtgen) disi baglama kismi içerir. Disi baglaina kisini, Düzenek 'e benzer sekilde bir tahrik motoru (500) tarafindan tahriklenir.
Ek olarak flans kisminin (21), dönine ekseni yönünde ve dönine hareketi yönünde hareket etinesi, Düzenek 5”e benzer sekilde developer ikmal aparati (8) tarafindan engellenir. Diger yandan silindirik kisiin (20k), flans kisini (21) ile bir conta kismi (27) üzerinden baglanir ve silindirik kisiin (20k), flans kisinina (21) göre dönebilir. Conta kismi (27), havanin (developerin) silindirik kisim (20k) ile flans kismi (21) arasinda içeri veya disari sizmasini, poinpa kismi (20b) kullainlarak yapilan developer verme islemi için etkili olinayan bir aralik dahilinde engelleyen ve silindirik kismin (20k) dönmesine izin veren, sürgülü tipte bir contadir.
Developer verine kabinin (l) developer verme adimi tarif edilecektir.
Developer verme kabi (l), developer ikmal aparatina (8) monte edilir ve sonra silindirik kisim (20k), developer ikmal aparatinin (8) disi baglama kismindan dönme kuvveti alir, bu sayede kam olugu (20n) Bu nedenle kain flans kismi (15), flans kismina (21) ve silindirik kisma (20k) göre dönme ekseni yönünde, kam olugu (2011) ile kenetlenen kam çikintisi (15a) sayesinde gidip gelirken silindirik kismin (20k) ve flans kisminin (21), dönme ekseni yönünde hareketi, developer ikmal aparati (8) tarafindan engellenir.
Kam flans kismi (15) ve pompa kisini (20b) birbirlerine sabitlendiginden pompa kismi (20b), kani flans kismi (15) ile gidip gelir ((0 yönü ve 'y yönü). Sonuç olarak Sekil 503nin (b) ve (c) bölümlerinde gösterildigi gibi pompa kismi (20b), kam flans kisminin (15) gidip gelme hareketi ile karsilikli iliski halinde genlesip küçülerek bu sekilde bir poinpalama islemini gerçeklestirir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi üzerinden einine islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
Ek olarak yine bu örnekte, yukarida tarif edilen Düzenek 5 - ll”e benzer sekilde developer ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvveti, developer verme kabinda (l) pompa kismini (20b) çalistiran bir kuvvete dönüstürülür, böylelikle pompa kismi (20b) düzgün sekilde çalistirilabilir.
Ek olarak developer ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvveti, pompa kismi (20b) kullanilmadan gidip gelme kuvvetine dönüstürülür, bu sayede pompa kisminin (20b), dönme hareketi yönünde burulmaya bagli olarak zarar görmesi engellenir. Bu nedenle pompa kisminin (20b) mukavemetinin arttirilmasi gereksizdir ve pompa kisminin (20b) kalinligi küçük olabilir ve malzemesi, pahali olmayan bir malzeme olabilir.
Ek olarak bu örnegin yapisinda pompa kismi (20b), Düzeiiek 5 7 ll”de oldugu gibi bosaltma kismi (21h) ile silindirik kisim (20k) arasinda bulunmaz, bunun yerine bosaltma kisminin (2 `1 h) silindirik kismindan (20k) uzak bir pozisyona yerlestirilir ve böylelikle developer verme kabi (l) içinde kalan developer miktari azaltilabilir.
Sekil 51”in (a) bölümünde gösterildigi gibi pompa kisminin (20b) iç boslugunun developeri barindiran bosluk olarak kullanilmamasi ve filtrenin (65), pompa kisnn (20b) ile bosaltma kisini (21h) arasinda bölüntü yapmasi kullanilabilecek bir alternatiftir. Burada filtre, havanin kolayca geçmesi, ancak tonerin öneinli ölçüde geçemeinesi özelligine sahiptir.
Böyle bir özellikle pompa kismi (20b) sikistiginda körük kisminin girintili kismi içindeki developer baski altina girmez. Bununla birlikte Sekil 50”nin (a) - (c) bölümlerinin yapisi, pompa kisminin (20b) bir genlesme darbesinde ilave bir developeri barindiran boslugun, yani içinden developerin hareket edebilecegi ilave bir boslugun olusturulabilmesi açisindan tercih edilebilir, böylece developer kolayca gevsetilir.
(Düzenek 13) Sekil 52°ye ((a) - (c) bölüinleri) istinaden Düzenek 13”ün yapilari tarif edilecektir. Sekil 52”nin (a) - (c) bölümleri, bir developer verme kabinin (1) büyütülmüs kesitsel görüntüleridir. Sekil 52°nin (a) - (c) bölümlerinde pompa haricindeki yapilar, Sekil 50 ve 51°de gösterilen yapilarla önemli ölçüde aynidir ve bu nedenle bunlarin detayli tarifi yapilmayacaktir.
Bu örnekte pompa, dönüsümlü zirve katlaiima kisimlarina ve taban katlanma kisimlarina sahip degildir, bunun yerine Sekil 52”de gösterildigi gibi önemli ölçüde bir katlanma kisini olmadan genlesebilen ve küçülebilen bir film benzeri poinpaya (12) sahiptir.
Bu düzenekte film benzeri pompa (12), kauçuktan yapilir, ancak bu kaçinilmaz degildir ve resin film gibi esnek bir materyal de kullanilabilir.
Böyle bir yapida kam flans kismi (15), dönme ekseni yönünde gidip geldiginde film benzeri pompa (12), kam flans kismi (15) ile birlikte gidip gelir. Sonuç olarak Sekil 52”nin (b) ve (C) bölümlerinde gösterildigi gibi film benzeri pompa kismi (12), kam flans kisminin (15) gidip gelme hareketi ile karsilikli iliski halinde, 0) ve y yönlerinde genlesip küçülerek bu sekilde bir pompalaina islemini gerçeklestirir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi üzerinden emme islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
Yine bu düzenekte Düzenek 5-12”ye benzer sekilde deve10per ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvveti, deve10per verme kabinda (1) pompa kismini (12) çalistirmaya yarayan bir kuvvete dönüstürülür ve böylelikle pompa kisini (12) düzgün sekilde çalistirilabilir.
(Düzenek 14) Sekil 53”e ((a) - (e) bölümleri) istinaden Düzenek 14”ün yapisi tarif edilecektir. Sekil 53”ün (a) bölümü, deve10per verme kabinin (1) seinatik perspektif bir görüntüsüdür ve (b), deve10per verme kabinin (l) büyütülmüs kesitsel bir görüntüsüdür ve (c) 7 (e), bir tahrik dönüstürme mekanizmasinin sematik büyütülmüs görüntüleridir. Bu. örnekte önceki düzenekler ile ayni referans numaralari, bu düzenekte karsilik gelen fonksiyonlara sahip elemanlara verilir ve bunlarin detayli tarifi yapilmayacaktir.
Bu örnekte pompa kismi, yukaridaki düzeneklerin aksine, dönme ekseni yönüne dik bir yönde gidip gelir.
(Tahrik dönüstürme inekanizmasi) Bu örnekte Sekil 53”ün (a) - (e) bölümlerinde gösterildigi gibi flans kisminin (21) bir üst kisminda, yani bosaltma kisminda (21h), körük tipi bir pompa kismi (21f) baglanir. Ek olarak pompa kisminin (21f) bir üst uç bölümüne bir tahrik dönüstürme kismi görevi gören bir kam çikintisi (21g), yapistirilarak sabitlenir. Diger yandan developeri barindiran kismin (20) bir boylainasina uç yüzeyinde, bir kam çikintisi (21g) ile kenetlenebilen bir kam olugu (ZOe) olusturulur ve bu, tahrik Sekil 53”ün (b) bölümünde gösterildigi gibi, bosaltma kismi (21h) tarafi ucunun, flans kisminin (21) bir iç yüzeyi üzerinde bulunan bir sizdirmazlik elemanini (27) sikistirdigi durumda, developeri barindiran kismi (20), bosaltma kismina (21h) göre dönebilecek sekilde sabitlenir.
Yine bu örnekte, developer verme kabinin (1) montaj islemi ile, bosaltma kisminin (21h) her iki tarafi (dönme ekseni yönü X°e dik bir yöne göre karsilikli uç yüzeyleri), developer ikmal aparati (8) tarafindan desteklenir. Bu nedenle developer verme islemi sirasinda bosaltma kisini (21h), önemli ölçüde dönemez durumdadir.
Ek olarak developer verme kabinin (l) montaj islemi ile, bosaltma kisminin (21h) dis taban yüzey kismi üzerinde bulunan bir çikinti (21 j), bir montaj kismina (St) konulan bir girinti tarafindan kilitlenir.
Bu nedenle developer verme islemi sirasinda bosaltma kisini (21h), dönme ekseni yönünde öneinli ölçüde dönemez durumda olacak sekilde sabitlenir.
Burada kam olugunun (20e) konfigürasyonu, Sekil 53°ün (c) - (e) bölümlerinde gösterildigi gibi elips konfigürasyondur ve kam olugu (20e) boyunca hareket eden kain çikintisi (2 lg), developeri barindiran kismin (20) dönme eksenine göre mesafe degistirir (çapsal yönde minimum mesafe).
Sekil 53”ün (b) bölüinünde gösterildigi gibi plaka benzeri bir bölme çeperi (32) konulur ve bir helis çikinti (besleme kismi) (20c) tarafindan silindirik kisimdan (20k) beslenen developeri bosaltma kismina (21h) beslemeye yarar. Bölme çeperi (32), developeri barindiran kismin (20) bir bölümünü, öneinli ölçüde iki parçaya böler ve developeri barindiran kisim (20) ile entegre sekilde dönebilir.
Bölme çeperi (32), developer verme kabinin (l) dönme ekseni yönüne göre yana yatmis bir egimli çikinti (32a) ile donatilir. Egimli çikinti (32a), bosaltma kisminin (21h) bir giris kismi ile baglanir.
Bu nedenle besleme kisinindan (200) beslenen developer, silindirik kismin (20k) dönüsü ile karsilikli iliski halinde, bölme çeperi (32) tarafindan yukari kepçelenir. Bundan sonra silindirik kismin (20k) tekrar dönüsü ile developer, yerçekiini etkisiyle bölme çeperinin (32) yüzeyi üzerinde asagi kayar ve bosaltma kisini (21h) tarafina egimli çikinti (3221) tarafindan beslenir. Egimli çikinti (32a), bölme çeperinin (32) her bir yani üzerinde bulunur, böylelikle developer, silindirik kismin (20k) her bir yarim dönüsü ile bosaltma kismi (21h) içine beslenir.
(Developer verine adimi) Bu örnekte developer verme kabindan (l) developer verme adimi tarif edilecektir.
Operatör, developer verme kabini (l) developer ikmal aparatina (8) monte ettiginde flans kisminin (21) (bosaltma kismi (21h)) dönme hareketi yönündeki ve dönme ekseni yönündeki hareketi, developer ikmal aparati (8) tarafindan engellenir. Ek olarak pompa kismi (21f) ve kam çikiiitisi (21 g), flans kismina (21) sabitlenir ve bunlarin dönme hareketi yönündeki ve dönme ekseni yönündeki hareketi benzer sekilde engellenir.
Ve bir tahrik dislisinden (300) (Sekil 32 ve 33) bir disli kismina (20a) girilen dönme kuvveti sayesinde developeri barindiran kisim (20) döner ve bu nedenle kam olugu (20e) da döner. Diger yandan dönmeyecek sekilde sabitlenen kam çikintisi (21g), kam olugu (20e) üzerinden kuvvet alir, böylelikle disli kismina (20a) girilen dönme kuvveti, pompa kismina (21f) öneinli ölçüde dik sekilde gidip gelme hareketi yaptiran bir kuvvete dönüstürülür.
Burada Sekil 53”ün (d) bölümü, pompa kisminin (2]f) en genlesmis oldugu durumu gösterir, yani kain çikintisi (21g), kam olugunun (20e) elipsi ile büyük eksen (La) arasindaki kesisme noktasindadir (Sekil 53”'ün (c) bölümünde Y noktasi). Burada Sekil 53”ün (6) bölümü, pompa kisminin (2lf) en küçülinüs oldugu durumu gösterir, yani kain çikintisi (21g), kam olugunun (20e) elipsi ile küçük eksen (La) arasindaki kesisme noktasindadir (Sekil 53”ün (c) bölümünde Z noktasi).
Sekil 53,ün (d) durumu ve Sekil 53”ün (e) durumu, önceden belirlenmis döngüsel periyotta dönüsümlü olarak tekrar edilir, bu sekilde pompa kismi (Zlf), emme ve bosaltma islemini gerçeklestirir.
Yani developer, pürüzsüz sekilde bosaltilir.
Silindirik kismin (20k) bu sekilde dönmesi ile developer, bosaltma kismina (21h) besleine kismi (20c) ve egimli çikinti (32a) tarafindan beslenir ve bosaltma kismi (21h) içindeki developer son olarak bir bosaltma açikligi (Zla) üzerinden pompa kisminin (2lf) emme ve bosaltma islemi yoluyla bosaltilir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi üzerinden emme islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, veriinli sekilde gevsetilebilir.
Ek olarak yine bu örnekte, Düzenek 5 - 13”e benzer sekilde disli kisminin (20a) developer ikmal aparatindan (8) dönme kuvveti alinasi sayesinde hem besleme kisminin (200) (silindirik kismin (20k)) dönme islemi hein de pompa kisininin (21f) gidip gelme hareketi saglanabilir.
Bu örnekte pompa kismi (21f), bosaltma kisminin (21h) tepesinde bulundugundan (developer verme kabinin (1) developer ikmal aparatina (8) monte edildigi durumda), pompa kisini (21f) içinde kaçinilmaz olarak kalan developer miktari, Düzenek 5”e kiyasla en aza indirilebilir.
Bu örnekte pompa kismi (21f), körük benzeri poiiipadir, ancak Düzenek 13,te tarif edilen bir film benzeri pompa ile degistirilebilir.
Bu örnekte tahrik iletme kismi olarak kam çikintisi (21g), pompa kisminin (21f) üst yüzeyine yapiskan bir materyal ile sabitlenir, ancak kam çikintisinin (21 g) pompa kismina (21f) sabitlenmesi sart degildir. Örnegin bilinen bir yayli kanca kenetlenmesi kullanilabilir veya yuvarlak rot benzeri bir kani çikintisi (21g) ve kani çikintisi (21g) ile kenetlenebileii bir delige sahip bir pompa kisini (Zlf) birlikte kullanilabilir. Böyle bir yapi ile benzer avantajli etkiler saglanabilir.
(Düzenek 15) Sekil 54 - 56”ya istinaden Düzenek ll”in yapilari tarif edilecektir.
Sekil 54”ün (a) bölümü, bir developer verme kabinin (l) sematik perspektif bir görüntüsüdür; (b), bir flans kisminin (21) sematik perspektif bir görüntüsüdür; (0), bir silindirik kismin (20k) sematik perspektif bir görüntüsüdür; Sekil 55”in (a) - (b) bölümleri, developer verme kabinin (1) büyütülmüs kesitsel görüntüleridir ve Sekil 56, bir pompa kisminin (21f) sematik bir görüntüsüdür. Bu örnekte önceki düzenekler ile ayni referans numaralari, bu düzenekte karsilik gelen fonksiyonlara sahip elemanlara verilir ve bunlarin detayli tarifi yapilmayacaktir.
Bu örnekte bir dönme kuvveti, wkaridaki düzeneklerin aksine pompa kisminin (21f) geriye dogru çalismasina yönelik bir kuvvete dönüstürülmeden, pompa kisminin ileriye dogru çalismasina yönelik bir kuvvete dönüstürülür.
Bu örnekte Sekil 54 - 56°da gösterildigi gibi körük tipi bir pompa kismi (21f), flans kisminin (21) silindirik kisma (20k) komsu bir tarafina konulur. Silindirik kismin (20k) bir dis yüzeyine, tüm çevre üzerinde uzanan bir disli kismi (20a) konulur. Silindirik kismin (20k) bir bosaltma kismina (2lh) komsu bir ucuna, silindirik kismin (20k) dönmesi sayesinde pompa kismina (2lt`) yaslanarak pompa kisminin (21I) sikistirilmasi amaçli iki sikistirici çikinti (21), ayri ayri çapsal olarak zit pozisyonlara konulur. Dönme hareketi yönüne göre bir asagi akis tarafinda sikistirici çikintinin (201) bir koiifigürasyonu, pompa kismina (21f) yaslanma üzerine olusan darbeyi azaltacak sekilde pompa kisinini (21f) dereceli olarak sikistirmak amaciyla yana yatiktir. Diger yandan dönme hareketi yönüne göre yukari akis tarafinda sikistirici çikintinin (201) bir konfigürasyonu, silindirik kismin (20k) dönme ekseni yönü ile öneinli ölçüde paralel olacak sekilde silindirik kismin (20k) uç yüzeyine dik bir yüzeydir, böylelikle pompa kismi (21f), esiieme kuvvetinin geri saglanmasi yoluyla kendiliginden genlesir.
Düzenek 10”a benzer sekilde silindirik kismin (20k) iç kismina, bir helis çikinti (206) tarafindan beslenen developerin bosaltma kismina (21h) beslenmesi için plaka benzeri bir bölme çeperi (32) konulur.
Bu örnekte developer verme kabindan (1) developer verme adiini tarif edilecektir.
Developer verme kabi (l), developer ikmal aparatiiia (8) monte edildikten sonra developeri barindiran kisim (20) olan silindirik kisim (20k), tahrik dislisinden (300) disli kismina (20a) girilen dönme kuvveti sayesinde döner, bu sekilde sikistirici çikinti (21) döner. Bu sirada sikistirici çikintilar (21), pompa kismina (21f) yaslandiginda pompa kismi (21f), Sekil 557in (a) bölümünde gösterildigi gibi bir y oku yönünde sikistirilir, böylelikle bir bosaltma islemi gerçeklestirilir, Diger yandan, silindirik kismin (20k) dönmesi, pompa kismi (21f) sikistirici çikintidan (21) kurtulana kadar devam ettiginde pompa kismi (211), Sekil 55°in (b) bölümünde gösterildigi gibi kendi kendini restore etme kuvveti ile bir (o oku yönünde geiilesir, böylelikle asil sekline geri dönerek emme islemini gerçeklestirir.
Sekil 55”in (a) ve (b) bölümlerinde gösterilen durumlar, dönüsümlü. sekilde tekrar edilir, bu sayede pompa kismi (21f), emme ve bosaltma islemlerini gerçeklestirir. Yani developer, pürüzsüz sekilde bosaltilir.
Silindirik kisiriin (20k) bu sekilde dönmesi ile developer, bosaltma kismina (21h) helis çikinti (besleme kismi) (20c) ve egimli çikinti (besleme kismi) (32a) tarafindan beslenir (Sekil 53). Bosaltma kismi (21h) içindeki developer son olarak bosaltma açikligi (21a) üzerinden, pompa kisminin (Zlf) bosaltma islemi ile bosaltilir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi üzerinden emme islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
Ek olarak bu örnekte, Düzenek 5 7 14”e benzer sekilde developer ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvveti sayesinde hein developer verme kabinin (l) dönme islemi hem de pompa kisminin (21f) gidip gelme hareketi saglanabilir.
Bu örnekte pompa kismi (21f), sikistirici çikinti (201) ile temas ederek sikistirilir ve sikistirici çikintidan (21) kurtuldugunda pompa kisminin (21f) kendi kendini düzeltme kuvveti ile genlesir, ancak yapi bunun tersi de olabilir.
Daha belirgin olarak pompa kismi (21f), sikistirici çikinti (21) ile temas ettiginde bunlar kilitlenir ve silindirik kismin (20k) dönmesi ile pompa kismi (21f), itilerek genlestirilir. Silindirik kismin (20k) daha fazla dönmesi ile pompa kismi (21f) kurtulur ve bu sayede pompa kismi (21f), kendi kendini düzeltme kuvveti (düzeltici elastik kuvvet) ile ilk sekline döner. Böylelikle emme islemi ve bosaltma islemi dönüsümlü olarak tekrar edilir.
Bu örnegin durumunda pompanin (21f) kendi kendini düzetme gücü olasilikla pompa kisminin (21f) genlesme ve küçülmesinin uzun bir süre tekrar etmesi ile bozulur ve bu açidan Düzenek 5 - 14”ün yapilari tercih edilebilir. Ya da Sekil 56°nin yapisi kullanilarak bu. olasilik önlenebilir. Sekil 56”da gösterildigi gibi sikistirma plakasi (20q), pompa kisminin (21f) silindirik kisma (20k) komsu bir uç: yüzeyine sabitlenir. Flans kisminin (21) dis yüzeyi ile sikistirma plakasi (20q) arasinda bir itki elemani görevi gören bir yay (20r), pompa kismini (211) kapsayacak sekilde konulur. Böyle bir yapiyla, sikistirma çikintisi (201) ile pompa pozisyonu arasindaki temas serbest kaldigi anda pompa kisminin (21f) kendiliginden düzelmesine yardimci olunabilir; pompa kisminin (21f) genlesmesi ve küçülmesi uzun bir süre tekrar edilse bile emme islemi güvenli bir sekilde gerçeklestirilebilir.
Bu örnekte tahrik dönüstürme mekanizmasi görevi gören iki sikistiriei çikinti (201), çapsal olarak zit pozisyonlara konulur, ancak bu kaçinilmaz degildir ve bunlarin sayisi örnegin bir veya üç olabilir. Ek olarak bir sikistirici çikinti yerine tahrik dönüstürme mekanizmasi olarak asagidaki yapi kullanilabilir. Örnegin silindirik kismin (20k), pompa kisminin (21f) karsisindaki uç yüzeyinin konfigürasyonu, bu örnekte oldugu gibi silindirik kismin (20k) dönme eksenine göre dik bir yüzey degildir, bunun yerine dönme eksenine göre egimli bir yüzeydir. Bu durumda egimli yüzey, sikistirici çikintiya denk olacak sekilde pompa kismi üzerinde etkili olur. Baska bir alternatifte bir saft kismi, silindirik kismin (20k) pompa kisminin (21f) karsisindaki uç yüzeyinde bir dönme eksininden, pompa kismina (21f) dogru dönme ekseni yönünde uzanir ve saft kisminin dönme eksenine göre egimli bir öksüz perde (disk) bulunur. Bu durumda öksüz perde, pompa kismi (21f) üzerinde etkilidir ve bu nedenle sikistirici çikintiya denktir.
(Düzenek 16) Sekil 57”ye ((a) ve (b) bölümleri) istinaden Düzenek 16”nin yapisi tarif edilecektir. Sekil 57”nin (a) ve (b) bölümleri, bir developer verme kabini (l) sematik olarak gösteren kesitsel görüiitülerdir.
Bu örnekte pompa kismi (21f), silindirik kisimda (20k) bulunur ve pompa kismi (211), silindirik kisiin (20k) ile birlikte döner. Ek olarak bu örnekte, pompa kisini (21f), bir agirlik (20V) ile donatilir, bu sayede pompa kismi (2lf), dönüs ile gidip gelme hareketi yapar. Bu örnegin diger yapilari, Düzenek l4”e (Sekil 53) benzerdir ve bu nedenle karsilik gelen elenianlara ayni referans numaralari verilerek bunlarin detayli tarifi yapilmayacaktir.
Sekil 57”nin (a) bölüinünde gösterildigi gibi silindirik kisim (20k), flans kismi (21) ve pompa kismi (21f), developer verme kabinin (1) developeri barindiran boslugu olarak görev yapar. Pompa kismi (21f), silindirik kismin (20k) bir dis çevre kismina baglanir ve pompa kisminin (21f) tesiri, silindirik kisiin (20k) ile bosaltma kisini (21h) üzerinde çalisir.
Bu örnege ait bir tahrik dönüstürme mekanizmasi tarif edilecektir.
Silindirik kismin (20k) dönme ekseni yönüne göre bir uç yüzeyi, bir tahrik girme kismi görevi gören baglama kisini (dikdörtgen konfigürasyonlu çikinti) (20a) ile donatilir ve baglama kismi (20a), developer ikmal aparatindan (8) bir dönme kuvveti alir. Pompa kisminin (21f) gidip gelme yönüne göre bir ucunun tepesine agirlik (20V) sabitlenir. Bu örnekte agirlik (20V), tahrik dönüstürme mekanizmasi görevi görür.
Böylelikle silindirik kisim (20k) ile pompanin (21f) entegre dönüsü ile pompa kisini (21f), agirliga (20V) uygulanan yerçekiminin etkisiyle yukari ve asagi yönlerde genlesir ve küçülür.
Daha belirgin olarak Sekil 57”nin (a) bölümünün durumunda agirlik, pompa kismindan (21F) daha yüksekte bir pozisyon alir ve pompa kisini (21f), yerçekimi yönünde (beyaz ok) agirlik (20V) tarafindan küçültülür. Bu sirada developer, bosaltma açikligi (21a) üzerinden (siyah ok) bosaltilir.
Diger yandan Sekil 57°nin bölümünün durumunda agirlik, pompa kismindan (21f) daha asagida bir pozisyon alir ve pompa kismi (21f), yerçekimi yönünde (beyaz ok) agirlik (20V) tarafindan genisletilir. Bu sirada emme islemi, bosaltma açikligi (21a) üzerinden (siyah ok) gerçeklestirilir, bu sadece developer gevsetilir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi üzerinden emme islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
Böylelikle bu örnekte, Düzenek 5-15”e benzer sekilde deve10per ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvveti sayesinde hem developer verme kabinin (l) dönme islemi hem de pompa kisminin (21f) gidip gelme hareketi saglanabilir.
Bu örnegin durumunda pompa kismi (21f), silindirik kisim (20k) etrafinda döner ve bu nedenle developer ikmal aparatinin (8) montaj kisminin (8f) boslugu büyüktür, bunun sonucunda cihazin ebatlari büyür ve bu açidan Düzenek 5 - 15'in yapilari tercih edilebilir.
(Düzenek 17) Sekil 58 - 60”a istinaden Düzenek l7°nin yapilari tarif edilecektir.
Sekil 58”in (a) bölümü, bir silindirik kismin (20k) perspektif bir görüntüsüdür ve (b), bir flans kisminin (21) perspektif bir görüntüsüdür. Sekil 59”un (a) ve (b) bölümleri, bir developer verme kabinin kismi kesitsel perspektif görüntüleridir ve (a), dönebilen bir kepengin açik oldugu durumu gösterir ve (b), dönebilen kepengin kapali oldugu durumu gösterir. Sekil 60, pompanin (21f) çalisma zamanlamasi ile dönebilen kepengin açilma ve kapanma zamanlamasi arasindaki iliskiyi gösteren bir zamanlama semasidir. Sekil 60”ta küçülme, pompa kisminin (21f) bir bosaltma adimidir; genlesme, pompa kisminin (21 f) bir emme adimidir.
Bu örnekte, yukaridaki düzeneklerin aksine, pompa kisminin (21f) genlesme ve küçülme islemi sirasinda bir bosaltma bölmesi (Zlh) ile silindirik kisim (20k) arasinda ayirma yapan bir mekanizma bulunur.
Bu örnekte silindirik kisiin (20k) ile bosaltma kismi (2lh) arasinda ayrilma saglanir, böylelikle silindirik kismiii (20k) pompa kisminin (21f) ve bosaltma kisminin (21h) hacmi degistiginde bosaltma kisminda (2lh) seçici olarak basinç degisimi üretilir. Bosaltma kisminin (21h) iç kisini, daha sonra tarif edilecegi gibi silindirik kisimdan (20k) beslenen developerin alinmasi için bir developeri barindiran kisim görevi görür. Bu örnegin yapilari diger yönlerden, Düzenek 14 (Sekil 53) ile önemli ölçüde aynidir ve karsilik gelen elemanlara ayni referans numaralari verilerek bunlarin tarifi yapilmayacaktir.
Sekil 58”nin (a) bölümünde gösterildigi gibi silindirik kismin (20k) bir boylamasina uç yüzeyi, dönebilen kepenk görevi görür. Daha belirgin olarak silindirik kismin (20k) adi geçen bir boylamasina uç yüzeyi, developerin flans kismina (21) bosaltilmasi için bir iletisim açikligi (20u) ile donatilir ve bir kapama kismi (20h) ile donatilir. Iletisim açikligi (20u), bir sektör biçimine sahiptir.
Diger yandan Sekil 58°n (b) bölümünde gösterildigi gibi flans kismi (21), developerin silindirik kisimdan (20k) alinmasi için bir iletisim açikligi (21k) ile donatilir. Iletisim açikligi (21k), iletisim açikligina (20u) benzer bir sektör biçiini konfigürasyona sahiptir ve bunun disindaki kisiin kapatilarak bir kapama kismi (21m) saglanir.
Sekil 59”un (a) - (b) bölümleri, Sekil 58”in (a) bölümünde gösterilen silindirik kismin (20k) Sekil 58”in (b) bölümünde gösterilen flans kisminin (21) birlestirildigi durumu gösterir. Iletisim açikligi (20u) ve iletisim açikliginiii (21k) dis yüzeyi, sizdirniazlik elemanini (27) bastiracak sekilde birbirlerine baglanir ve silindirik kisim (20k), duragan flans kismina (21) göre dönebilir.
Böyle bir yapida silindirik kisim (20k), disli kismi (20a) tarafindan alinan dönme kuvveti tarafindan göreceli sekilde döndürüldügünde silindirik kisiin (20k) ile flans kismi (21) arasindaki iliski, iletisim durumu ile geçissiz devam eden durum arasinda dönüsümlü olarak degisir.
Yani silindirik kismin (20k) dönmesi ile silindirik kismin (20k) iletisim açikligi (20u), flans kisminin (21) iletisim açikligi (21k) ile ayni hizaya gelir (Sekil 59°un (a) bölümü). Silindirik kismin (20k) daha da dönmesi ile silindirik kismin (20k) iletisim açikligi (20u), flans kisminin (21) iletisim açikligi (21k) ile ayni hizadan çikar, bu sekilde durum, flans kisminin (21) ayrilarak flans kisminin (21) önemli ölçüde kapatildigi iletisimsiz duruma (Sekil 59°un (b) bölümü) Bosaltma kisminin (21h) en azindan pompa kisminin (21f) genlesme ve küçülme islemi sirasinda izole edilmesine yönelik böyle bir bölme mekanizmasi (dönebilen kepenk), asagidaki nedenlerle konulur.
Developerin developer verme kabindan (l) bosalmasi, developer verme kabinin (1) dahili basinci, pompa kisminin (21f) küçülinesi ile ortam basincindan daha yüksek hale getirilerek saglanir. Bu nedenle yukaridaki Düzenekler 5 - 15'teki gibi bölme mekanizmasi saglanmazsa dahili basinci degisen bosluk, flans kisminin (21) iç boslugu ile sinirlanmaz, bunun yerine silindirik kismin (20k) iç boslugunu da içerir ve böylelikle pompa kisminin (21f) hacim degisikligi miktari büyük olmalidir.
Bunun nedeni, developer verme kabinin (1) iç boslugunun, pompa kismi (21f) sonuna kadar küçüldükten hemen sonraki hacminin, developer verme kabinin (I) iç boslugunun, pompa kisini (21f) küçülmeye baslamadan hemen önceki hacmine olan oraninin dahili basinçtan etkilenmesidir.
Bununla birlikte bölme mekanizmasi saglandiginda flans kismindan (21) silindirik kisma (20k) dogru bir hava hareketi yoktur ve bu nedenle flans kisminin (21) iç boslugunun basincinin degistirilmesi yeterlidir. Yani ayni dahili basinç degeri kosulunda pompa kisminin (21f) hacim degisikligi miktari, iç boslugun asil hacmi daha küçük oldugunda, daha küçük olabilir.
Bu örnekte daha spesifik olarak, dönebilen kepenk tarafindan ayrilan bosaltma kisminin (21h) hacmi, 40 cm3°tür ve pompa kisminin (21f) hacim degisikligi (gidip gelme hareketi mesafesi), 2 cm3”tür (bu, Düzenek 5°te 15 cm3°tür). Böyle küçük bir hacim degisikliginde bile Düzenek 5°e benzer sekilde yeterli bir emme ve bosaltma etkisi ile developer verilebilir.
Yukarida tarif edildigi gibi bu örnekte Düzenek 5 - 16'nin yapilarina kiyasla pompa kisminin (21f) hacim degisikligi miktari minimize edilebilir. Sonuç olarak pompa kisminin (21f) ebatlari küçültülebilir.
Ek olarak pompa kisminin (21f) gidip gelme mesafesi (hacim degisikligi miktari) daha da azaltilabilir. Böyle bir bölme mekanizmasinin saglanmasi, developer verme kabi (1) içindeki developerin dolum miktarini fazlalastirmak amaciyla silindirik kisiin (20k) kapasitesinin büyütüldügü durumda özellikle etkilidir.
Bu örnekte developer verme adimlari tarif edilecektir.
Developer verme kabinin (1), developer ikmal aparatina (8) monte edildigi ve flans kisminin (21) sabitlendigi durumda disli kismina (20a) tahrik dislisinden (300) tahrik girilir, bu sayede silindirik kisim (20k) döner ve kani olugu (20e) döner. Diger yandan developer ikmal aparati (8) tarafindan flans kismi (21) ile dönmeyecek sekilde desteklenen pompa kismina (2lf) sabitlenen kam çikintisi (21g), kam olugu (20e) tarafindan hareket ettirilir. Böylelikle silindirik kismin (20k) dönmesi ile pompa kismi (21f), yukari ve asagi yönlerde gidip Sekil 60”a istinaden pompa kisminin (21f) pompalama isleminin (emme isleminin ve bosaltma isleminin) zamanlamasi ve böyle bir yapida dönebilen kepengin açilma ve kapanma zamanlainasi tarif edilecektir. Sekil 60, silindirik kisim (20k) tam bir tur döndügünde zamanlama semasidir. Sekil 60”ta küçülme, pompa kisminin küçülme islemi (pompa kisminin bosaltma islemi) anlamina gelir; genlesme, pompa kisininin genlesme islemi (pompa kisini tarafindan emme islemi) anlamina gelir ve bekleme, pompa kisminin çalismamasi anlamina gelir. Ek olarak açilma, dönebilen kepengin açilma durumu anlamina gelir ve kapanma, dönebilen kepengin kapanma durumu anlamina gelir.
Sekil 60”ta gösterildigi gibi iletisim açikligi (21k) ve iletisim açikligi (20u) birbirleri ile hizalandiginda tahrik dönüstürme mekanizmasi, disli kismina (20a) girilen dönine kuvvetini dönüstürür, böylelikle pompa kisminin (21f) pompalama islemi durur. Daha spesifik olarak bu örnekte, iletisim açikligi (21k) ve iletisim açikligi (20u) birbirleri ile hizalandiginda silindirik kismin (20k) dönme ekseninden kam oluguna (206) kadar olan yariçap mesafesi sabit olacak sekilde yapi saglanir, böylelikle silindirik kisim (20k) döndügünde bile pompa kisini (21f) çalismaz.
Bu sirada dönebilen kepenk, açilma pozisyonundadir ve bu nedenle developer, silindirik kisimdan (20k) flans kismina (21) beslenir. Dana belirgin olarak silindirik kismin (20k) dönüsü ile developer, bölme çeperi (32) tarafindan yukari kepçelenir ve bundan sonra yerçekimi etkisiyle egimli çikinti (32a) üzerinde asagi kayar, böylelikle developer, iletisim açikligi (20u) ve iletisim açikligi (21k) araciligiyla flansa (3) geçer.
Sekil 60”ta gösterildigi gibi iletisim açikligi (21k) ve iletisiin açikliginin (20u) birbirleri ile hizadan çiktigi iletisimsizlik duruinu olusturuldugunda tahrik dönüstürme mekanizmasi, disli kismina (20b) girilen dönme kuvvetini dönüstürür, böylelikle pompa kisminin (21f) pompalaina islemi gerçeklestirilir.
Yani silindirik kismin (20k) daha fazla dönüsü ile iletisim açikligi (21k) ile iletisim açikligi (20u) arasindaki dönüssel faz iliskisi degiserek iletisim açikligi (21k), stop kismi (20h) tarafindan kapatilir, bunun sonucunda flansin (3) iç boslugu izole edilir (iletisiinsizlik Bu sirada silindirik kismin (20k) dönmesi ile pompa kismi (21f), iletisiinsizlik durumunun korundugu durumda gidip gelir (dönebilen kepenk, kapama pozisyonundadir). Daha belirgin olarak silindirik kismin (20k) dönmesiyle kam olugu (20e) döner ve silindirik kismin (20k) dönme ekseninden kam oluguna (20e) kadar olan yariçap mesafesi degisir. Bununla pompa kismi (21f), kam fonksiyonu araciligiyla pompalama islemi yapar.
Bundan sonra silindirik kismin (20k) daha fazla dönmesi ile dönüssel fazlar tekrar iletisim açikligi (21k) ile iletisiin açikligi (20u) arasinda hizalanir, böylelikle flans kisminda (21) iletisim durumu olusturulur.
Developer verme kabindan (1) developer verme adiini, bu islemler tekrar edilerek gerçeklestirilir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi (21a) üzerinden emme islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
Ek olarak yine bu örnekte disli kisminin (20a) developer ikmal aparatindan (8) dönme kuvveti almasi sayesinde hem silindirik kismin (20k) dönme islemi hein de pompa kisminin (21f) emme ve bosaltma islemi saglaiiabilir.
Ek olarak bu örnegin yapisina göre pompa kisminin (21f) ebatlari küçültülebilir. Ek olarak hacim degisikligi miktari (gidip gelme hareketi mesafesi) azaltilabilir ve sonuç olarak pompa kisminin (21f) gidip gelmesi için gerekli yük azaltilabilir.
Ek olarak bu örnekte, dönebilen kepengin döndürülinesi için gerekli tahrik kuvvetini, developer ikmal aparatindan (8) almak için ilave bir yapi kullanilmaz, bunun yerine besleme kismi (silindirik kisim (20k), helis çikinti (20c)) için alinan dönme kuvveti kullanilir ve böylelikle bölme mekanizmasi basitlestirilir.
Yukarida tarif edildigi gibi pompa kisminin (21f) hacim degisikligi miktari, developer verme kabinin (l) silindirik kisim (20k) dahil tüm hacmine bagli degildir, ancak flans kisminin (21) iç hacmi ile seçilebilir. Bu nedenle 'Örnegin farkli developer dolum kapasitesine sahip developer verme kaplari üretilirken kapasitenin (silindirik kismin (20k) çapinin) degistirilmesi durumunda maliyeti azaltma etkisi beklenebilir. Yani pompa kisini (21f) dahil flans kisini (21), farkli türlerde silindirik kisimlar (2k) ile birlestirilen ortak bir ünite olarak kullanilabilir. Bu yapildiginda metal kalip türleri sayisini arttirmaya gerek yoktur, böylelikle üretim maliyeti azaltilir. Ek olarak bu örnekte, silindirik kisim (20k) ile flans kismi (21) arasinda iletisimsizlik durumunda pompa kismi (21f), bir döiigüsel periyot kadar gidip gelir, ancak Düzenek 5°e benzer sekilde pompa kismi (21f), birçok döngüsel periyot kadar gidip gelebilir.
Ek olarak bu örnekte, pompa kisminin küçülme islemi ve genlesme islemi boyunca bosaltma kismi (21h) izole edilir, ancak bu kaçinilmaz degildir ve asagida bir alternatif sunulmustur. Pompa kisminin (21I) ebatlari küçültülebilirse ve pompa kisminin (21f) hacim degisikligi miktari (gidip gelme hareketi mesafesi) azaltilabilirse bosaltma kismi (21h), pompa kisminin küçülme islemi ve genlesme islemi sirasinda bir miktar açilabilir.
(Düzenek 18) Sekil 61 - 63°e istinaden Düzenek 18”in yapilari tarif edilecektir. Sekil 61, bir developer verme kabinin (l) kisinen kesitsel perspektif bir görüntüsüdür. Sekil 62°nin (a) - (c) bölümleri, bir bölme mekanizmasinin (stop valf (35)) islemini gösteren kismi bir kesittir.
Sekil 63, pompa kisminin (20b) bir pompalama isleminin (küçülme isleminin ve genlesme isleminin) zamanlamasini ve daha sonra tarif edilecek stop valfin açilma ve kapanma zamanlamasini gösteren bir zamanlama semasidir. Sekil 63”te küçülme, pompa kisminin (20b) küçülme islemi (pompa kisminin (20b) bosaltma islemi) anlamina gelir; genlesme, pompa kisminin (20b) genlesme islemi (pompa kisminin (20b) emme islemi) anlamina gelir. Ek olarak stop, pompa kisminin (20b) bir bekleme durumu anlamina gelir. Ek olarak açilma, stop valfin (35) açilma durumu anlamina gelir ve kapanma, stop valfin (35) kapandigi durum anlamina gelir.
Bu örnek, bir bosaltma kismi (21h) ile bir silindirik kisiin (20k) arasinda, pompa kisminin (20b) bir genlesme ve küçülme darbesi sirasinda ayirma yapmaya yönelik bir mekanizma olarak stop valfin (35) kullanilmasi açisindan yukarida tarif edilen düzeneklerden anlainli düzeyde farklidir. Bu örnegin yapilari diger yönlerden, Düzeiiek 12 (Sekil 50 ve 51) ile önemli ölçüde aynidir ve karsilik gelen eleinanlara ayni referans numaralari verilerek bunlarin tarifi yapilmayacaktir. Bu örnekte, Sekil 50”de gösterilen Düzenek 12”nin yapisinda, Sekil 53”te gösterilen Düzenek 14'e ait plaka benzeri bir bölme çeperi (32) bulunur.
Yukarida tarif edilen Düzenek 17”de silindirik kismin (20k) bir dönüsünün kullanildigi bir bölme mekanizmasi (dönebilen kepenk) kullanilir, ancak bu örnekte pompa kisminin (20b) gidip gelme hareketinin kullanildigi bir bölme inekanizinasi (stop valf) kullanilir.
Tarif detayli olarak yapilacaktir.
Sekil 61 'de gösterildigi gibi silindirik kisim (20k) ile bir pompa kisini (20b) arasinda bir bosaltma kisini (21h) bulunur. Bosaltma kisminin (21h) bir silindirik kisiin (20k) tarafinda bir çeper kismi (33) bulunur ve Sekilde çeper kisminin (33) sol tarafinda asagida bir bosaltma açikligi (21a) bulunur. Çeper kisminda (33) olusturulan bir iletisim portunun (33a) (Sekil 62) açilmasi ve kapatilmasi için bir bölme niekanizmasi olarak bir stop valf (35) ve bir elastik eleman (conta) (34) bulunur. Stop valf (35), pompa kisininin (20b) dahili ucuna (bosaltma kisminin (21h) karsisina) sabitlenir ve pompa kisminin (20b) genlesme ve küçülme islemleri ile developer verme kabinin (1) dönme ekseni yönünde gidip gelir. Conta (34), stop valfa (35) sabitlenir ve stop valfin (35) hareketi ile hareket eder.
Sekil 62”nin (a) - (c) bölümlerine (gerekirse Sekil 63”e) istinaden bir developer verme adiminda stop valfin (35) islemleri tarif edilecektir.
Sekil 62, (a)”da, stop valfin (35), bosaltma kismi (21h) ile silindirik kisim (20k) arasinda bulunan çeper kismindan (33) mesafeli oldugu pompa kisminin (20b) maksimum genlesmis durumunu gösterir. Bu sirada silindirik kisim (20k) içinde bulunan developer, bosaltma kismina (21h) iletisim portu (33a) üzerinde, egimli çikinti (32a) sayesinde, silindirik kismin (20k) dönmesi ile beslenir.
Bundan sonra pompa kismi (20b) küçüldügünde Sekil 62,11in (b) bölümünde gösterilen durum ortaya çikar. Bu sirada conta (34), çeper kismi (33) ile temas ederek iletisim portunu. (33a) kapatir. Yani bosaltma kisini (21h), silindirik kisimdan (20k) izole olur.
Pompa kismi (20b) daha da küçüldügünde pompa kismi (20b), Sekil 62”nin (c) bölümünde gösterildigi gibi en küçülmüs hale gelir.
Sekil 62”nin (b) bölümünde gösterilen durumdan Sekil 62”nin (c) bölümünde gösterilen duruma kadar olan periyot boyunca conta (34), çeper kismi (33) ile temasta kalir ve bu. nedenle bosaltma kismi (21h), ortam basincindan daha yüksek olacak sekilde basinçlandirilir (pozitif basinç), böylece developer, bosaltma açikligi (21a) üzerinden bosaltilir.
Bundan sonra Sekil 62°nin (c) bölümünde gösterilen durumdan Sekil 62”nin (b) bölümünde gösterilen duruma kadar olan pompa kisminin (20b) genlesme islemi boyunca conta (34), çeper kismi (33) ile temasta kalir ve bu nedenle bosaltma kisminin (21h) dahili basinci, ortam basincindan daha düsük olacak sekilde azaltilir (pozitif basinç).
Böylelikle bosaltma açikligi (21a) üzerinden emme islemi gerçeklestirilir.
Pompa kismi (20b) daha da genlestiginde Sekil 62”nin (a) bölümünde gösterilen duruma geri döner. Bu örnekte yukaridaki islemler, developer verme adimini yapmak için tekrar edilir. Bu sekilde bu örnekte, stop valf (35), pompa kisminin gidip gelmesi kullanilarak hareket ettirilir ve bu nedenle stop valf, pompa kisminin (20b) küçülme isleminin (bosaltma isleminin) ilk asamasi sirasinda ve genlesme isleminin (emme isleminin) son asamasinda açilir.
Conta (34) detayli olarak tarif edilecektir. Conta (34), çeper kismi (33) ile teinas ettirilerek bosaltma kisminin (21h) sizdirmazlik Özelligi saglanir ve pompa kisminin (20b) küçülme islemi ile sikistirilir ve bu nedenle hem sizdirmazlik özelligine hem de esneklige sahip olunmasi tercih edilebilir. Bu örnekte bu özelliklere sahip bir sizdirmazlik materyali olarak Kabushiki Kaisha INOAC Corporation, Japonya°dan teinin edilebilen poliüeratan köpük (markasi MOLTOPREN, SM-55 olup kalinligi 5 mm°dir) kullanilir. Pompa kisminin (20b) maksimum küçülme durumunda sizdirinazlik materyalinin kalinligi, 2 mm'dir (sikisma miktari 3 mm°dir).
Yukarida tarif edildigi gibi bosaltma kismi (21h) için pompa kismi (20b) tarafindan hacim degisimi (pompa fonksiyonu), contanin (34) çeper kisini (33) ile temas etmesinden itibaren 3 mm”ye kadar sikistirilmasina kadar geçen süre ile önemli ölçüde sinirlidir, ancak pompa kismi (20b), stop valf (35) ile sinirlanan aralikta çalisir. Bu nedenle böyle bir stop valf (35) kullanildiginda bile developer, stabil sekilde bosaltilabilir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir poinpa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi (21a) üzerinden emme islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verine kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
Bu sekilde bu örnekte Düzenek 5-17 'ye benzer sekilde disli kisminin (20a) developer ikmal aparatindaii (8) dönme kuvveti alinasi sayesinde hem silindirik kismin (20k) dönme islemi hem de pompa kisminin (20b) emme ve bosaltma islemi saglanabilir.
Ek olarak Düzeiiek 17°ye benzer sekilde pompa kisminin (20b) ebadi küçültülebilir ve pompa kisminin (20b) hacim degisikligi hacmi azaltilabilir. Pompa kisminin ortak yapisi ile maliyeti azaltma avantaji da beklenebilir.
Ek olarak bu düzenekte, stop valfin (35) çalistirilmasi için gerekli tahrik kuvvetini, developer ikmal aparatindan (8) almak için ilave bir yapi kullanilmaz, bunun yerine pompa kisminin (20b) gidip gelme kuvveti kullanilir ve böylelikle bölme mekanizmasi basitlestirilebilir.
(Düzenek 19) Sekil 64”ün (a) - (c) bölümlerine istinaden Düzenek 197un yapilari tarif edilecektir. Sekil 64”ün (a) bölümü, developer verme kabinin (1) kismi kesitsel perspektif bir gön'Jntüsüdür ve (b), flans kisminin (21) perspektif bir görüntüsüdür ve (c), developer verme kabinin kesitsel görüntüsüdür.
Bu örnek, bosaltma bölmesi (21h) ile silindirik kisim (20k) arasinda ayirma yapan bir mekanizma olarak bir tampon kisminin (23) bulunmasi açisiiidan önceki düzeneklerden anlamli düzeyde farklidir.
Diger yönlerden yapilar, Düzenek 14 (Sekil 53) ile önemli ölçüde aynidir ve bu nedenle karsilik gelen elemanlara ayni referans numaralari verilerek detayli tarif yapilmayacaktir.
Sekil 64”ün (b) bölümünde gösterildigi gibi bir tampon kisini (23), flans kismina (21) dönmeyecek sekilde sabitlenir. Tampon kismi (23), yukari dogru açilan bir alma portuna (23a) ve bir bosaltma kismi (21h) ile akiskan iletisimi halinde bir verme portuna (23b) sahiptir.
Sekil 64”ün (a) ve (c) bölümünde gösterildigi gibi böyle bir flans kismi (21), silindirik kisma (20k), tampon kismi (23) silindirik kisim (20k) içinde olacak sekilde monte edilir. Silindirik kisim (20k), flans kismina (21), hareket etmeyecek sekilde develOper ikmal aparati (8) tarafindan desteklenen flans kismina (21) göre dönecek sekilde baglanir. Baglama kismi, bir halka conta ile donatilarak hava veya developerin sizmasi önlenir.
Ek olarak bu örnekte, Sekil 64°ün (a) bölümünde gösterildigi gibi bir egimli çikinti (32a), bölme çeperi (32) üzerine konularak developer, tampon kisminin (23) alma portuna (23a) dogru beslenir.
Bu örnekte developer verme kabinin (1) developer verme islemi tamamlanana kadar developeri barindiran kisim (20) içindeki developer, açiklik (23a) üzerinden tampon kismi (23) içine, bölme çeperi (32) ve egimli çikinti (32a) tarafindan, developer verme kabinin (l) dönüsü ile beslenir.
Bu nedenle Sekil 643ün (c) bölümünde gösterildigi gibi tampon kisminin (23) iç boslugu, developer ile dolu tutulur, Sonuç olarak tampon kisminin (23) iç boslugunu dolduran developer, bosaltma kismina (21h) dogru silindirik kisimdan (20k) hava hareketini önemli ölçüde bloke eder, böylelikle tampon kismi (23), bir bölme mekanizmasi görevi görür.
Bu nedenle pompa kismi (21f) gidip geldiginde en azindan bosaltma kismi (21h), silindirik kisimdan (20k) izole edilebilir ve bu nedenle pompa kisminin ebatlari küçültülebilir ve pompa kisminin hacim degisimi azaltilabilir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi (21a) üzerinden emme islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
Bu sekilde bu örnekte, Düzenek `17-18”e benzer sekilde developer ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvveti sayesinde hem besleme kisminin (20c) (silindirik kismin (20k)) dönme islemi hem de pompa kisminin (Zlf) gidip gelme hareketi saglanabilir.
Ek olarak Düzenek 17-18°e benzer sekilde pompa kisminin ebadi küçültülebilir ve pompa kisminin hacim degisikligi miktari azaltilabilir. Ayrica pompa kismi ortak hale getirilebilir, bu sayede maliyeti azaltma avantaji saglanir.
Ek olarak bu ömekte developer, bölme mekanizmasi olarak kullanilir ve bu nedenle bölme mekanizmasi basitlestirilebilir.
(Düzenek 20) Sekil 65 - 66”ya istinaden Düzenek 20°nin yapilari tarif edilecektir.
Sekil 65°in (a) bölümü, bir developer verme kabinin (l) perspektif bir görüntüsüdür ve (b), developer verme kabinin (1) kesitsel bir görüntüsi'idür ve Sekil 66, bir noz'i'il kisminin (47) kesitsel perspektif bir görüntüsüdür.
Bu örnekte nozül kismi (47), pompa kismina (20b) baglanir ve yukaridaki düzeneklerin aksine noz'ul kismina (47) emilen developer, bosaltma açikligi (21a) üzerinden bosaltilir. Diger yönlerden yapilar, Düzenek 14 ile öneinli ölçüde aynidir ve karsilik gelen eleinanlara ayni referans numaralari verilerek bunlarin detayli tarifi yapilmayacaktir.
Sekil 65”in (a) bölüinünde gösterildigi gibi developer verine kabi (1), bir flans kismi (21) ve bir developeri barindiran kisim (20) içerir.
Developeri barindiran kisim (20), bir silindirik kisim (20k) içerir.
Silindirik kisimda (20k), Sekil 65°in (b) bölüinünde gösterildigi gibi bir besleme kismi görevi gören bir bölme çeperi (32), dönme ekseni yönünde tüm alanin üzerinde uzanir. Bölme çeperiiiin (32) bir uç yüzeyi, dönme ekseni yönünde farkli pozisyonlarda birçok egimli çikintiya (32a) sahiptir ve developer, dönme eksenine göre bir uçtan diger uca (flans kismina (21) bitisik taraf) beslenir. Egimli çikintilar (32a), benzer sekilde bölme çeperinin (32) diger uç yüzeyi üzerinde bulunur. Ek olarak komsu egimli çikintilar (32a) arasinda developerin geçmesine izin veren bir bütün açiklik (32b) bulunur. Bütün açiklik (32b), developeri karistirmaya yarar. Besleme kisminin yapisi, önceki düzeneklerdeki gibi silindirik kisiin (20k) içindeki helis çikinti (20c) ile developerin flans kismina (21) beslenmesi amaçli bir bölme çeperinin (32) koinbinasyonu olabilir.
Pompa kisinini (20b) içeren flans kisini (21) tarif edilecektir.
Flans kismi (21), silindirik kisma (20k), küçük çapli bir kisim (49) ve bir sizdirinazlik elemani (48) üzerinden dönebilecek sekilde baglanir.
Kabin developer ikmal aparatina (8) monte edildigi durumda flans kisini (21), developer ikmal aparati (8) tarafindan hareket etmeyecek sekilde tutulur (dönme islemine ve gidip gelmeye izin verilmez).
Ek olarak Sekil 66”da gösterildigi gibi flans kisminda (21), silindirik kisimdan (20k) beslenen developeri alan bir verme miktarini ayarlama kismi (akis hizini ayarlama kisini) (52) bulunur. Verme miktarini ayarlama kisminda (52), pompa kismindan (20b) bosaltma açikligina (21a) dogru uzanan bir nozül kismi (47) bulunur. Bu nedenle pompanin (20b) hacminin degismesi ile nozül kismi (47), developeri verme miktarini ayarlama kismina (52) emer ve bosaltma açikligi (2 la) üzerinden bosaltir.
Bu örnekte pompa kismina (20b) tahrik iletme yapisi tarif edilecektir.
Yukarida tarif edildigi gibi silindirik kisim (20k) üzerinde bulunan disli kismi (20a), tahrik dislisinden (300) dönme kuvveti aldiginda silindirik kisim (20k) döner. Ek olarak dönme kuvveti, disli kismina (43), silindirik kismin (20k) küçük çapli kismi (49) üzerinde bulunan disli kismi (42) üzerinden iletilir. Burada disli kismi (43), disli kisini (43) ile entegre sekilde dönebilen bir saft kismina (44) sahiptir.
Saft kisminin (44) bir ucu, yuva (46) tarafindan dönebilecek sekilde desteklenir. Saft (44), pompa kisminin (20b) karsisindaki bir pozisyonda bir eksantrik kam (45) ile donatilir ve eksantrik kam (45), saftin (44) dönme ekseninden degisken bir mesafe ile bir iz boyunca, buna iletilen dönme kuvveti tarafindan döndürülür, böylelikle pompa kismi (20b), asagi itilir (hacmi azalir). Bu sayede nozül kisini (47) içindeki developer, bosaltma açikligi (21a) üzerinden bosaltilir.
Pompa kismi (20b), eksantrik kamdan (45) kurtuldugunda kendi düzeltme kuvveti ile asil pozisyonuna geri döner (hacim genlesir).
Pompa kisminin düzelmesi (hacim artisi) ile bosaltma açikligi (21a) üzerinden emme islemi gerçeklesir ve bosaltma açikligi (21a) civarinda bulunan developer gevseyebilir.
Bu islemler tekrar edilerek developer, pompa kisminin (20b) hacim degisikligi yoluyla verimli sekilde bosaltilir. Yukarida tarif edildigi gibi pompa kisini (20b), düzelmeye (veya asagi itilmeye) yardimci olmak için bir yay gibi bir itki elemani ile donatilabilir.
Içi oyuk konik noz'i'il kismi (47) tarif edilecektir. Nozül kismi (47), bunun dis çevresinde bir açiklik (53) ile donatilir ve nozül kismi (47), serbest ucundan, developerin bosaltma açikligina (21a) dogru çikarilmasi için bir çikarma çikis agzi (54) ile donatilir.
Developer verme adimindan en azindan nozül kisminin (47) açikligi (53), verme miktarini ayarlama kismi (52) içinde developer tabakasinda olabilir, bu sayede pompa kisini (20b) tarafindan üretilen basinç, verme miktarini ayarlama kismi (52) içindeki developere Yani verme miktarini ayarlama kismi (52) içinde (nozül (47) çevresinde) bulunan developer, silindirik kisma (20k) göre bir bölme mekanizinasi görevi görür, böylelikle pompanin (20b) hacim degisikligi etkisi, sinirli bir aralikta, yani verme miktarini ayarlama kisini (52) dahilinde uygulanir.
Bu. yapilarla, Düzenek 17 - 19'a ait bölme mekanizmalarina benzer sekilde noz'ül kismi (47), benzer etkiler saglayabilir.
Yukarida tarif edildigi gibi yine bu düzenekte bir pompa, emme islemini ve bosaltma islemini yapmak için yeterlidir ve bu nedenle developer bosaltma mekanizmasinin yapisi basitlestirilebilir. Ek olarak bosaltma açikligi (21a) üzerinden emme islemi yoluyla bir dekomprese edilmis durum (negatif basinç durumu), developer verme kabi içinde saglanabilir ve bu nedenle developer, verimli sekilde gevsetilebilir.
Ek olarak bu örnekte, Düzenek 5 - 19“a benzer sekilde developer ikmal aparatindan (8) alinan dönme kuvveti sayesinde hem developeri barindiran kismin (20) (silindirik kismin (20k)) dönme islemleri hem de pompa kisminin (20b) gidip gelme hareketi saglanir. Düzenek 17 - l9'a benzer sekilde pompa kismi (20b) ve/veya flans kismi (21), avaiitajli olarak ortak yapilabilir.
Bu örnege göre developer ve bölme mekanizmasi, Düzenek 17 - 18'deki gibi sürgülü iliski içinde degildir ve bu nedenle developerin zarar görmesi bastirilabilir.
(Karsilastirma örnegi) Sekil 67”ye istinaden bir karsilastirma örnegi tarif edilecektir. Sekil 67°nin (a) bölümü, bir developer verme kabina (150) hava beslenen bir durumu. gösteren kesitsel bir görüntüdür; Sekil 67”nin (b) bölümü, havanin (developerin) developer verme kabindan (150) bosaltildigi durumu gösteren kesitsel bir görüntüdür. Sekil 67”nin (0) bölümü, developerin, bir barindirma kismindan (123) bir hazne (Sg) içine beslendigi durumu gösteren kesitsel bir görüntüdür; ve Sekil 67°nin (d) bölümü, havanin, hazneden (Sg) barindirma bölümü (123) içine alindigi durumu. gösteren kesitsel bir görüntüdür. Karsilastirma örneginde önceki düzenekler ile ayni referans numaralari, bu örnekte benzer fonksiyonlara sahip eleinanlara verilir ve basitlik saglamak için bunlarin detayli tarifi yapilmayacaktir.
Bu karsilastirma örneginde emme ve bosaltma amaçli bir pompa, daha belirgin olarak bir yer degistirme tipi pompa (122), developer ikmal aparati (180) tarafina konulur.
Bu karsilastirma örneginin developer verme kabi (150), Düzenek 1°in Sekil 9”da gösterilen developer verme kabinin (1) pompasi (2) ve kilitleme kismi (3) ile donatilmaz ve bunlarin yerine kap gövdesinin (la), pompa (2) ile baglama kismi olan üst yüzeyi, kapatilir. Baska bir deyisle developer verme kabi (150); kap gövdesi (la), bosaltma açikligi (lc), flans kisini (lg), sizdirinazlik elemani (4) ve kepenk (5) içerir (Sekil 67”de atlanmistir). Bu karsilastirma Örneginin developer ikmal aparati (180), Düzenek l”in Sekil 3, 5”te gösterilen developer ikmal aparatinin (8) kilitleme eleinanina (9) ve kilitleme elemanini (9) tahrikleine mekanizmasina sahip degildir ve bunlarin yerine daha sonra tarif edilecek bir pompa, bir barindirma kismi, bir valf mekanizmasi ve benzeri ilave edilir.
Daha belirgin olarak developer ikmal aparati (180), emme ve bosaltma için bir yer degistirmeli tipte körük benzeri bir pompa (122) ile donatilir ve bir barindirma kismi (123), developer verme kabi (150) ile hazne (Sg) arasina konularak developer verme kabindan (150) bosaltilan developer geçici olarak biriktirilir.
Barindirma kismina (123), developer verme kabi (150) ile baglanti için bir verme borusu kisini (126) ve hazne (8g) ile baglanti için bir verme borusu kisini (127) baglanir. Pompa (122) için gidip gelme (genlesme ve küçülme islemi), developer ikmal aparati (180) üzerinde bulunan bir pompa tahrik mekanizmasi tarafindan saglanir.
Developer ikmal aparati (180), bir baglama kismina, barindirma kismi (123) ile developer verme kabi (150) tarafi verme borusu kismi (126) arasina konulan bir valf (125) ve bir baglama kismina, barindirma kismi (123) ile hazne (8g) tarafi verme borusu kisini (127) arasiiia konulan bir valf (124) içerir. Bu valflar (124, 125), developer ikmal aparatinda (180) bulunan valf tahrik mekanizmalari olarak solenoit valflar tarafindan açilir ve kapatilir.
Developer ikmal aparati (180) içinde pompa (122) içeren karsilastirma Sekil 67”nin (a) bölümünde gösterildigi gibi valf tahrik mekanizmalari harekete geçirilerek valf (124) kapatilir ve valf (125) açilir. Bu durumda pompa (122), pompa tahrik mekanizmasi tarafindan küçültülür. Bu sirada pompanin (122) küçülme islemi, barindirma kisminin (123), dahili basincini arttirir, böylece developer verme kabi (150) içine barindirma kismindan (123) hava beslenir. Sonuç olarak developer verme kabi (150) içinde bosaltma açikligina (lc) komsu developer gevser.
Valfin (124) kapali oldugu ve valfin (125) açik oldugu, Sekil 677nin (b) bölümünde gösterilen durum muhafaza edilerek pompa (122), pompa tahrik mekanizmasi tarafindan genlestirilir. Bu sirada pompanin (122) genlesme islemi ile barindirma kisminin (123) dahili basinci azalir ve developer verme kabi (150) içindeki hava tabakasinin basinci, göreceli sekilde artar. Barindirma kisini (123) ile developer verme kabi (150) arasindaki basinç farki sayesinde developer verme kabi (150) içindeki hava, barindirma kismi (123) içine bosaltilir.
Bununla developer, developer verme kabinin (150) bosaltma açikligi (lc) üzerinden hava ile birlikte bosaltilir ve geçici olarak barindirma kismi (123) içinde biriktirilir.
Sekil 67°nin (c) bölümünde gösterildigi gibi valf tahrik mekanizmalari çalistirilarak valf (124) açilir ve valf (125) kapatilir. Bu durumda pompa ( 122), pompa tahrik mekanizmasi tarafindan küçültülür.
Pompanin (122) küçülme islemi sayesinde barindirma kisminin (123) dahili basinci artar ve barindirma kismi (123) içindeki developer, hazne (8g) içine beslenir.
Sonra valfin (124) açik oldugu ve valfin (125) kapali oldugu durum muhafaza edilerek, Sekil 67”nin (d) bölümünde gösterildigi gibi pompa (122), pompa tahrik mekanizmasi tarafindan genlestirilir. Bu sirada pompanin (122) genlesme islemi sayesinde barindirma kisminin (123) dahili basinci azalir ve barindirma kismi (123) içine hazneden (Sg) hava alinir.
Yukarida tarif edilen Sekil 67°nin (a) - (d) bölümlerinin adimlari tekrar edilerek developer, developer verme kabinin (150) bosaltma açikligi (lc) üzerinden bosaltilabilirken developer verme kabi (150) içindeki developer akiskanlastirilir.
Bununla birlikte karsilastirma örneginin yapisi ile valflara (124, 125) ve Sekil 67”nin (a) - (d) bölümlerinde gösterildigi gibi valflarin açilma ve kapanmasini kontrol etmeye yönelik valf tahrik mekanizmalarina ihtiyaç vardir. Böylelikle valfin açilmasi ve kapatilmasi kontrolü, karsilastirma örneginin yapisinda karmasiktir. Ek olarak developerin, valf ile valfin dayandigi yuva arasinda sikisabilmesi yüksek bir olasiliktir, bunun sonucunda developer için stres durumu ve böylelikle kütle kümelesmesi meydana gelir. Böyle bir durumda valtlarin açilmasi ve kapatilmasi islemi, düzgün sekilde yapilamaz ve sonuç olarak uzun sürelerle developerin stabil sekilde bosaltilmasi beklenemez.
Ek olarak karsilastirma örneginde developer verme kabinin (150) dahili basinci, developer verme kabinin (150) disindan hava girmesi ile pozitif hale gelir, bunun sonucunda developer kümelesir ve böylelikle developer gevsetme etkisi, yukarida tarif edilen dogrulama deneyinde gösterildigi gibi çok azdir (Sekil 20 ile Sekil 21°in karsilastirmasi). Bu nedenle mevcut bulusa ait yukaridaki Düzenekler l - 20 tercih edilebilir çünkü developer, yeterince gevsetilebilir ve developer verme kabindan bosaltilabilir.
Sekil 68”de gösterildigi gibi pompa (122) yerine kullanilan tek saftli bir eksantrik pompanin (400) bir rotorunun (401) ileri ve geri dönmeleri ile emme ve bosaltma yapilmasi düsünülecektir. Bununla birlikte böyle bir durumda developer verme kabindan (150) bosaltilan developer, rotor (401) ile stator (402) arasinda ovalaninaya bagli olarak strese maruz kalir, bunun sonucunda bir kümelesme kütlesi üretilir ve bu da görüntü kalitesini olumsuz etkileyebilir.
Yukarida tarif edildigi gibi mevcut bulusa ait, emme ve bosaltma amaçli pompanin developer verme kabi (l) içinde bulundugu düzeneklere ait yapi, developer bosaltma mekanizmasinin, hava kullanilarak basitlestirilmesi açisindan, karsilastirma önieginden avantajlidir. Mevcut bulusa ait yukaridaki düzeneklerin yapilarinda developere uygulanan stres, Sekil 68”e ait karsilastirma ömeginden daha düsüktür.
ENDÜSTRIYEL UYGULANABILIRLIK: Bulusa göre developer verme kabi (C2) içindeki developer, developer verme kabinin dahili basinci, pompa kismi tarafindan negatif basinç yapilarak gevsetilir.
Bulusa göre developer verme kabi içindeki developer, developer verme kabinin bosaltma açikligi üzerinden, pompa kisini tarafindan saglanan bir einme islemi ile düzgün sekilde gevsetilebilir.
Bulusa göre developer verme kabi içindeki developer, hava akisi üretme mekanizmasi tarafindan igne deligi içinden içeri ve disari dogru akislar üretilerek düzgün sekilde gevsetilebilir.
TARIFNAME IÇERISINDE ATIF YAPILAN REFERANSLAR Basvuru sahibi tarafindan atif yapilan referanslara iliskin bu liste, yalnizca okuyucunun yardimi içindir ve Avrupa Patent Belgesinin bir kismini olusturmaz. Her ne kadar referanslarin derlenmesine büyük ve EPO bu baglamda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Claims (8)

ISTEMLER
1. Asagidakileri içeren bir developer verme kabi (1): bir developer; adi geçen developeri barindirinak üzere adapte edilmis bir developeri barindiran kisim (lb); adi geçen developeri barindiran kisim (lb) içinde bulunan ve adi geçeii developeri bariiidiran kisim (lb) içinde bulunan adi geçen developerin bosaltilinasina izin vermek üzere adapte edilmis bir bosaltma açikligi (10); bir tahrik kuvvetini almak üzere adapte edilmis bir tahrik kuvveti alma kismi (3); ve adi geçen developeri barindiran kisim (lb) üzerinde, adi geçen tahrik kuvveti alma kisini (3) tarafindan alinan tahrik kuvveti sayesinde etkili olarak adi geçen developeri barindiran kismin (lb) dahili basincini, ortam basincindan daha düsük bir basinç ile ortam basincindan daha yüksek bir basinç arasinda dönüsümlü. sekilde degistirmek ve adi geçen developeri adi geçen developeri barindiran kisimdan (lb) adi geçen bosaltma açikligi (10) üzerinden vermek üzere adapte edilmis bir pompa kismi (2), karakterize edici özelligi, adi geçen developeri barindiran kisim (lb) içinde bulunan adi geçen developerin akiskanlik enerjisinin, 4.3><10_4 kgimZ/sbden düsük olmamasi ve 4.l4> olmamasi ve adi geçen bosaltma açikliginin (lc) alaninin 12.6 mm2°den fazla olmamasidir.
2. Istem 1 'e göre bir developer verine kabi, burada adi geçen pompa kismi (2), gidip gelme hareketi ile degisen bir hacme sahip, yer degistirmeli tipte bir pompa içerir.
3. Istem 2”ye göre bir developer verme kabi, burada adi geçen pompa kisminin (2) bir bölmesinin hacminde artis ile, developeri barindiran kisim (lb) içindeki dahili basinç, ortam basincindan düsük hale gelir.
4. Istem 2 veya 3,e göre bir developer verme kabi, burada adi geçen pompa kismi (2), esnek, körük benzeri bir pompa (2a) içerir.
5. Istem 2 ila 4”ten herhangi birine göre bir developer verme kabi, burada adi geçen tahrik kuvveti alma kismi (3), tahrik kuvveti olarak bir dönme kuvveti alabilir; adi geçen developer verme kabi (l) ayrica adi geçen developeri barindiran kisim (lb) içinde bulunan adi geçen developeri adi geçen bosaltma açikligina (lc) dogru, adi geçen tahrik kuvveti alma kismi (3) tarafindan alinan dönme kuvveti sayesinde beslemek üzere adapte edilmis bir besleme kismi (14a) ve adi geçen tahrik kuvveti alma kismi (3) tarafindan alinan dönme kuvvetini, adi geçen pompa kisminin (2) çalistirilmasina yönelik bir kuvvete dönüstürmek üzere adapte edilmis bir tahrik dönüstürme kismi (20d, 21b) içerir.
6. Istem 1 ila 5”ten herhangi birine göre bir developer verme kabi, ayrica adi geçen pompa kismina (2) baglanan ve serbest ucunda bir nozül açikligina (54) sahip bir nozül kismi (47) içerir; adi geçen nozül açikligi (54), adi geçen bosaltma açikligina (lc) komsudur.
7. Istem 6”ya göre bir developer verme kabi, burada adi geçen nozül kismi (47), serbest ucu çevresinde bu tür birçok açiklik (53) ile donatilir.
8. Asagidakileri içeren bir developer verine sistemi: bir developer ikmal aparati (8, 201); ve adi geçen developer ikmal aparatina (8, 201) ayrilabilir sekilde monte edilebilen, istein 1 ila 7”den herhangi birine göre bir developer verme burada adi geçen developer ikmal aparati (8, 201), (i) adi geçen developer verme kabini (1) ayrilabilir sekilde monte etmek üzere adapte edilmis bir montaj kismi (81°), (ii) adi geçen developeri adi geçen developer verme kabindan (l) almak üzere adapte edilmis bir developer alma kismi (13) ve (iii) adi geçen tahrik kuvveti alma kismina (3) tahrik kuvveti uygulamak üzere adapte edilmis bir sürücü (9, 300) kapsamaktadir.
TR2018/16169T 2009-03-30 2010-03-30 Developer verme kabı ve developer verme sistemi. TR201816169T4 (tr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009082077 2009-03-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TR201816169T4 true TR201816169T4 (tr) 2018-11-21

Family

ID=42828437

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TR2018/16169T TR201816169T4 (tr) 2009-03-30 2010-03-30 Developer verme kabı ve developer verme sistemi.

Country Status (24)

Country Link
US (5) US9229368B2 (tr)
EP (5) EP2966512A1 (tr)
JP (4) JP5623109B2 (tr)
KR (4) KR20190057440A (tr)
CN (6) CN102449558B (tr)
AU (5) AU2010232165A1 (tr)
BR (2) BR122015017781A2 (tr)
CA (4) CA2995963A1 (tr)
DE (1) DE112010001464B4 (tr)
DK (1) DK2966511T3 (tr)
EA (2) EA024828B1 (tr)
ES (2) ES2690244T3 (tr)
HK (6) HK1165565A1 (tr)
HR (1) HRP20181812T1 (tr)
MX (5) MX2011010251A (tr)
MY (1) MY160050A (tr)
PL (1) PL2966511T3 (tr)
PT (1) PT2966511T (tr)
RU (4) RU2616067C1 (tr)
SI (1) SI2966511T1 (tr)
TR (1) TR201816169T4 (tr)
TW (5) TWI550368B (tr)
UA (1) UA103919C2 (tr)
WO (1) WO2010114154A1 (tr)

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5511471B2 (ja) 2009-03-30 2014-06-04 キヤノン株式会社 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
ES2690244T3 (es) 2009-03-30 2018-11-20 Canon Kabushiki Kaisha Recipiente de suministro de revelador y sistema de suministro de revelador
JP5836736B2 (ja) 2010-09-29 2015-12-24 キヤノン株式会社 現像剤補給容器、現像剤補給システム及び画像形成装置
JP5777469B2 (ja) * 2010-09-29 2015-09-09 キヤノン株式会社 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP6083954B2 (ja) * 2011-06-06 2017-02-22 キヤノン株式会社 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP5836704B2 (ja) * 2011-08-29 2015-12-24 キヤノン株式会社 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP5865288B2 (ja) 2012-04-27 2016-02-17 キヤノン株式会社 現像装置
US9327350B2 (en) 2012-08-16 2016-05-03 Stratasys, Inc. Additive manufacturing technique for printing three-dimensional parts with printed receiving surfaces
JP5744830B2 (ja) * 2012-12-19 2015-07-08 キヤノン株式会社 画像形成装置
JP6021699B2 (ja) * 2013-03-11 2016-11-09 キヤノン株式会社 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP6128908B2 (ja) 2013-03-19 2017-05-17 キヤノン株式会社 現像剤補給キット及び現像剤補給装置及び画像形成装置
JP6021701B2 (ja) * 2013-03-19 2016-11-09 キヤノン株式会社 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP6025631B2 (ja) * 2013-03-22 2016-11-16 キヤノン株式会社 現像剤補給容器
US9152088B1 (en) * 2013-05-01 2015-10-06 Canon Kabushiki Kaisha Developer replenishing cartridge and developer replenishing method
JP6186942B2 (ja) * 2013-06-27 2017-08-30 株式会社リコー 粉体補給装置、及び、画像形成装置
JP6238624B2 (ja) 2013-07-31 2017-11-29 キヤノン株式会社 画像形成装置
JP6150661B2 (ja) * 2013-08-12 2017-06-21 キヤノン株式会社 現像剤補給装置
US10611161B2 (en) 2014-07-24 2020-04-07 Avision Inc. Image forming agent storage member and laser printer using the same
TWI542960B (zh) 2014-07-24 2016-07-21 虹光精密工業股份有限公司 可補充影像形成劑之影像形成劑儲存單元以及事務機
JP2016090932A (ja) 2014-11-10 2016-05-23 キヤノン株式会社 現像剤補給容器、現像剤補給装置、及び、画像形成装置
JP6385251B2 (ja) * 2014-11-10 2018-09-05 キヤノン株式会社 現像剤補給容器、現像剤補給装置、及び、画像形成装置
JP6429597B2 (ja) 2014-11-10 2018-11-28 キヤノン株式会社 現像剤補給容器
JP6245151B2 (ja) * 2014-11-25 2017-12-13 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 画像形成装置及びクリーニングユニット
JP6512864B2 (ja) * 2015-02-27 2019-05-15 キヤノン株式会社 カートリッジ、プロセスカートリッジ、画像形成装置
JP6584228B2 (ja) 2015-08-27 2019-10-02 キヤノン株式会社 現像剤補給容器
JP2017083559A (ja) * 2015-10-26 2017-05-18 キヤノンファインテック株式会社 現像装置、プロセスカートリッジ及び画像形成装置
JP6808331B2 (ja) * 2016-02-29 2021-01-06 キヤノン株式会社 現像剤補給容器
TWI634020B (zh) * 2016-03-09 2018-09-01 虹光精密工業股份有限公司 碳粉補充瓶其使用其之組合
JP6316368B2 (ja) * 2016-10-05 2018-04-25 キヤノン株式会社 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP7039226B2 (ja) * 2017-09-21 2022-03-22 キヤノン株式会社 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP7005249B2 (ja) 2017-09-21 2022-01-21 キヤノン株式会社 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP7051347B2 (ja) 2017-09-21 2022-04-11 キヤノン株式会社 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP6552663B2 (ja) * 2018-03-27 2019-07-31 キヤノン株式会社 現像剤補給容器
JP6862388B2 (ja) 2018-04-19 2021-04-21 キヤノン株式会社 現像剤補給容器
WO2019226166A1 (en) * 2018-05-24 2019-11-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Particulate delivery container
CN108614399B (zh) * 2018-07-17 2023-07-07 北京新晨办公设备有限公司 粉筒增压装置及粉筒
CN112400140A (zh) * 2018-08-30 2021-02-23 惠普发展公司有限责任合伙企业 组合墨盒
US10599065B1 (en) * 2019-01-14 2020-03-24 Jiangxi Kilider Technology Co., Ltd Developer supply container with discharge of developer using gas
MX2021015203A (es) * 2019-06-12 2022-01-18 Canon Kk Unidad de tambor, unidad de transmision de accionamiento, cartucho y aparato de formacion de imagenes electrofotograficas.
EP3982202B1 (en) * 2019-09-17 2023-07-19 Canon Kabushiki Kaisha Toner cartridge and image forming apparatus
WO2021054482A1 (ja) 2019-09-17 2021-03-25 キヤノン株式会社 現像剤補給装置及び画像形成装置
US11422484B2 (en) * 2019-10-11 2022-08-23 Canon Kabushiki Kaisha Cartridge, supply container, and image forming apparatus
JP7494013B2 (ja) 2020-05-28 2024-06-03 キヤノン株式会社 トナーカートリッジ、及び画像形成装置
CN112253432A (zh) * 2020-10-26 2021-01-22 南京伶机宜动驱动技术有限公司 基于自驱动腔体的流体输运机构及装置
JP2022096094A (ja) 2020-12-17 2022-06-29 キヤノン株式会社 現像剤補給装置および画像形成装置
WO2022196788A1 (ja) 2021-03-16 2022-09-22 キヤノン株式会社 トナーカートリッジ及び画像形成装置
JP2024002832A (ja) * 2022-06-24 2024-01-11 キヤノン株式会社 画像形成装置

Family Cites Families (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3951539A (en) 1974-10-15 1976-04-20 Xerox Corporation Electrostatic reproduction machine with improved toner dispensing apparatus
US4460354A (en) * 1980-07-08 1984-07-17 Snyder Laboratories, Inc. Closed wound suction evacuator
US4418643A (en) * 1981-08-03 1983-12-06 Ragen Precision Industries, Inc. Feed hopper assembly for particulate material and printer
JPS636464A (ja) 1986-06-27 1988-01-12 Nec Corp ワイヤ−レスプロ−ブ
JPS636464U (tr) 1986-06-30 1988-01-16
JPH0830464B2 (ja) 1988-06-23 1996-03-27 株式会社豊田自動織機製作所 揺動板型可変容量圧縮機
FR2643045B1 (fr) * 1989-02-14 1991-06-07 Oreal Flacon doseur
SE8902090D0 (sv) 1989-06-07 1989-06-07 Array Printers Ab Saett att foerbaettra utskriftsprestanda foer skrivare samt anordningar foer genomfoerande av saettet
JPH03245172A (ja) 1990-02-19 1991-10-31 Nippon Kentek Kaisha Ltd トナー補給容器及びトナー補給容器を固定する装置
JPH04143781A (ja) * 1990-10-04 1992-05-18 Canon Inc 複写機のトナー補給装置
JPH05347272A (ja) 1991-01-26 1993-12-27 Sharp Corp 半導体装置の製造方法
JPH0636464A (ja) 1992-07-21 1994-02-10 Sony Corp デジタルデータ記録ディスク
JPH0655157U (ja) * 1992-12-28 1994-07-26 株式会社リコー 画像形成装置におけるトナー補給用トナーボトル
US5816720A (en) 1994-03-15 1998-10-06 Interbold Printer mechanism for automated teller machine
JPH08185208A (ja) 1994-12-28 1996-07-16 Toshiba Syst Technol Kk プラント制御装置
JPH08185028A (ja) * 1994-12-28 1996-07-16 Ricoh Co Ltd トナーカートリッジ
JPH09222795A (ja) * 1996-02-15 1997-08-26 Ricoh Co Ltd 画像形成装置
JP3572500B2 (ja) 1996-08-21 2004-10-06 コニカミノルタホールディングス株式会社 現像剤補給装置及び現像剤カートリッジ
US5794107A (en) * 1996-09-09 1998-08-11 Xerox Corporation Toner container with molded spring
UA23129A (uk) 1997-01-17 1998-06-30 Медичне Акціонерне Товариство Закритого Типу "Маяк" Пристрій для обробки фотоматеріалів
JPH10276389A (ja) 1997-03-28 1998-10-13 Xing:Kk カラオケ映像再生装置
JP3568383B2 (ja) 1998-02-23 2004-09-22 株式会社リコー 画像形成装置
JPH10319694A (ja) * 1997-05-16 1998-12-04 Ricoh Co Ltd 画像形成装置
JP2001175064A (ja) 1999-12-16 2001-06-29 Ricoh Co Ltd 画像形成装置
JP4167807B2 (ja) * 2000-03-10 2008-10-22 株式会社リコー 画像形成装置およびトナー収納容器
JP3741599B2 (ja) 2000-09-01 2006-02-01 株式会社リコー 剤移送装置および画像形成装置
US6597883B2 (en) * 2001-02-13 2003-07-22 Ricoh Company, Ltd. Powder pump capable of effectively conveying powder and image forming apparatus using powder pump
RU2210387C2 (ru) 2001-07-13 2003-08-20 Парфенова Татьяна Аркадьевна Дезинфицирующая композиция
US6922540B2 (en) * 2001-10-03 2005-07-26 Canon Kabushiki Kaisha Developer supply kit
US7133629B2 (en) * 2002-04-12 2006-11-07 Ricoh Company, Ltd. Image forming method and apparatus including as easy-to-handle large capacity toner container
JP2005017787A (ja) 2003-06-27 2005-01-20 Ricoh Co Ltd トナー補給装置
JP4256731B2 (ja) 2003-07-30 2009-04-22 株式会社東芝 現像剤補給装置
JP4330962B2 (ja) * 2003-09-18 2009-09-16 株式会社リコー 現像剤収納容器、現像剤供給装置および画像形成装置
JP2005352159A (ja) * 2004-06-10 2005-12-22 Canon Inc 現像剤補給容器
JP4456957B2 (ja) 2004-08-06 2010-04-28 株式会社リコー トナーカートリッジ及び画像形成装置
JP4335216B2 (ja) * 2005-01-17 2009-09-30 株式会社リコー 電子写真用粉体トナーの移送方法並びに移送装置、充填方法、充填装置
CN100520627C (zh) * 2005-01-17 2009-07-29 株式会社理光 粉末调色剂传输方法及传输装置、填充方法及填充装置
WO2006118185A1 (ja) 2005-04-27 2006-11-09 Ricoh Company, Limited トナー容器、及び画像形成装置
JP2007058034A (ja) 2005-08-26 2007-03-08 Ricoh Co Ltd 現像剤移送装置及び画像形成装置
JP4748576B2 (ja) * 2005-10-18 2011-08-17 株式会社リコー トナー補給装置、トナー容器、及び、画像形成装置
JP4421581B2 (ja) 2006-08-02 2010-02-24 シャープ株式会社 トナー搬送装置、トナー供給装置および画像形成装置
US8060003B2 (en) * 2006-10-20 2011-11-15 Canon Kabushiki Kaisha Image forming apparatus wherein a setting unit sets an interval of image formation according to a size of a recording medium
US8050597B2 (en) * 2006-11-09 2011-11-01 Ricoh Company, Limited Toner container having a gear portion and image forming apparatus
JP4803828B2 (ja) 2006-11-09 2011-10-26 株式会社リコー トナー容器、プロセスカートリッジ、及び、画像形成装置
UA23129U (en) 2006-12-11 2007-05-10 Kharkiv Med Acad Postgraduate Method for complex treatment of retinal degeneration
US7925188B2 (en) 2007-03-15 2011-04-12 Ricoh Company Limited Development device, process cartridge, and image forming apparatus using the development device
JP2008257213A (ja) 2007-03-15 2008-10-23 Ricoh Co Ltd 現像装置、プロセスカートリッジ及び画像形成装置
JP5037232B2 (ja) 2007-06-12 2012-09-26 株式会社リコー 粉体収容器及び画像形成装置
JP2009020302A (ja) * 2007-07-12 2009-01-29 Canon Inc 現像剤補給容器
US8050595B2 (en) 2007-12-19 2011-11-01 Xerox Corporation Replenishment carrier injection system
ES2690244T3 (es) * 2009-03-30 2018-11-20 Canon Kabushiki Kaisha Recipiente de suministro de revelador y sistema de suministro de revelador
JP5511471B2 (ja) 2009-03-30 2014-06-04 キヤノン株式会社 現像剤補給容器及び現像剤補給システム

Also Published As

Publication number Publication date
AU2015205893A1 (en) 2015-08-20
US11487221B2 (en) 2022-11-01
EP2966512A1 (en) 2016-01-13
KR20150043526A (ko) 2015-04-22
CA2892185A1 (en) 2010-10-07
TWI494715B (zh) 2015-08-01
UA103919C2 (ru) 2013-12-10
CN102449558B (zh) 2014-08-27
CA2891998A1 (en) 2010-10-07
EP3882709A1 (en) 2021-09-22
KR20150043527A (ko) 2015-04-22
US20150277285A1 (en) 2015-10-01
CN104238312B (zh) 2019-09-03
BRPI1014731B1 (pt) 2020-12-08
CA2757332C (en) 2018-04-03
PT2966511T (pt) 2018-11-07
US20190137905A1 (en) 2019-05-09
AU2018253609A1 (en) 2018-11-22
TW201413403A (zh) 2014-04-01
DE112010001464T5 (de) 2012-06-14
AU2010232165A1 (en) 2011-11-17
HRP20181812T1 (hr) 2018-12-28
EA201171192A1 (ru) 2012-04-30
RU2616067C1 (ru) 2017-04-12
CN104238315B (zh) 2019-08-30
EP2416223B1 (en) 2021-05-26
TW201546578A (zh) 2015-12-16
US9229368B2 (en) 2016-01-05
HK1202645A1 (en) 2015-10-02
ES2872375T3 (es) 2021-11-02
AU2014202684A1 (en) 2014-06-12
AU2014202684B2 (en) 2015-08-20
MX2019002226A (es) 2019-11-18
HK1202644A1 (en) 2015-10-02
TWI550368B (zh) 2016-09-21
MX349187B (es) 2017-07-17
CN104238314B (zh) 2019-01-15
SI2966511T1 (sl) 2018-10-30
EP2416223A4 (en) 2013-01-09
JP6062016B2 (ja) 2017-01-18
RU2018118791A3 (tr) 2019-11-22
PL2966511T3 (pl) 2019-01-31
HK1202646A1 (en) 2015-10-02
EA201690279A3 (ru) 2016-10-31
TW201923493A (zh) 2019-06-16
KR20120006024A (ko) 2012-01-17
KR20190057440A (ko) 2019-05-28
HK1202647A1 (en) 2015-10-02
JP2015028650A (ja) 2015-02-12
CA2757332A1 (en) 2010-10-07
CA2995963A1 (en) 2010-10-07
HK1165565A1 (en) 2012-10-05
JP2016028296A (ja) 2016-02-25
WO2010114154A1 (ja) 2010-10-07
CN104238313A (zh) 2014-12-24
AU2016216686A1 (en) 2016-09-08
US20200004177A1 (en) 2020-01-02
EP2416223A1 (en) 2012-02-08
MX336095B (es) 2016-01-08
MX336098B (es) 2016-01-08
EA029787B1 (ru) 2018-05-31
CN102449558A (zh) 2012-05-09
TW201102772A (en) 2011-01-16
BRPI1014731A2 (pt) 2016-04-12
AU2016216686B2 (en) 2018-08-09
CA2891998C (en) 2017-12-05
RU2657346C1 (ru) 2018-06-13
JP6282335B2 (ja) 2018-02-21
TWI598705B (zh) 2017-09-11
RU2564515C2 (ru) 2015-10-10
CN104238315A (zh) 2014-12-24
CA2892185C (en) 2017-12-05
JP2017072849A (ja) 2017-04-13
TW201812488A (zh) 2018-04-01
ES2690244T3 (es) 2018-11-20
RU2011143798A (ru) 2013-08-10
MY160050A (en) 2017-02-15
EA201690279A2 (ru) 2016-06-30
MX2011010251A (es) 2011-10-11
US10948849B2 (en) 2021-03-16
JP2010256894A (ja) 2010-11-11
TWI643039B (zh) 2018-12-01
CN104238316A (zh) 2014-12-24
KR101705386B1 (ko) 2017-02-09
CN104238312A (zh) 2014-12-24
US10191412B2 (en) 2019-01-29
EP2966510A1 (en) 2016-01-13
CN104238313B (zh) 2019-06-07
US20120014722A1 (en) 2012-01-19
HK1202648A1 (en) 2015-10-02
EP2966511A1 (en) 2016-01-13
RU2018118791A (ru) 2019-11-22
EP2966511B1 (en) 2018-08-15
BR122015017781A2 (pt) 2016-05-10
DE112010001464B4 (de) 2019-06-13
US20210165345A1 (en) 2021-06-03
CN104238314A (zh) 2014-12-24
AU2015205893B2 (en) 2016-05-26
JP5623109B2 (ja) 2014-11-12
DK2966511T3 (en) 2018-11-26
EA024828B1 (ru) 2016-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TR201816169T4 (tr) Developer verme kabı ve developer verme sistemi.
AU2011308327B2 (en) Developer supply container and developer supply system
CN103229110B (zh) 显影剂供给容器、显影剂供给系统以及成像设备
DK2908180T3 (en) Developer supply tank and developer supply system
EP2752715A1 (en) Developer supply container and developer supply system
AU2018278856A1 (en) Developer supply container and developer supplying system