WO2016143247A1 - タンク、タンクユニットおよび液体噴射システム - Google Patents

タンク、タンクユニットおよび液体噴射システム Download PDF

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WO2016143247A1
WO2016143247A1 PCT/JP2016/000537 JP2016000537W WO2016143247A1 WO 2016143247 A1 WO2016143247 A1 WO 2016143247A1 JP 2016000537 W JP2016000537 W JP 2016000537W WO 2016143247 A1 WO2016143247 A1 WO 2016143247A1
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tank
ink
liquid
posture
buffer chamber
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PCT/JP2016/000537
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聖真 工藤
尚己 木村
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セイコーエプソン株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a tank, a tank unit, and a liquid jet system.
  • an ink jet printer (hereinafter, simply referred to as “printer”) that forms an image by ejecting ink onto a printing paper is known.
  • Some printers are equipped with an ink tank capable of injecting ink through an injection port (for example, Patent Documents 1 and 2 below).
  • the ink tank is usually provided with an air communication path for introducing air into the ink tank as the ink is consumed.
  • Ink tanks leak ink from the atmosphere communication path when they are placed in a posture different from the normal assumed posture or when placed in a normal assumed environment. There was a possibility.
  • the present invention is made to solve the above-described problems in a tank that can store at least the liquid supplied to the liquid ejecting head, not limited to the ink tank, and can be realized as the following embodiments. is there.
  • a tank can supply a liquid to the liquid ejecting head and may include a liquid storage unit, a liquid injection unit, and an air introduction unit.
  • the liquid storage part may be capable of storing the liquid.
  • the liquid injection part may be capable of injecting the liquid into the liquid storage part.
  • the air introduction part may be able to introduce air into the liquid storage part.
  • the atmosphere introduction unit may include a buffer chamber that can store the atmosphere, and an atmosphere communication path that connects the buffer chamber and the liquid storage unit.
  • the atmosphere communication path may have an atmosphere introduction port at a portion intersecting with the liquid container.
  • the buffer chamber may be provided with a first communication port connected to the atmosphere communication path and a second communication port through which air from outside can be introduced into the buffer chamber.
  • the atmosphere introduction port may be located on the upper end side of the liquid storage part.
  • the atmosphere communication path includes (i) an upper end portion of the liquid storage portion, and an intermediate portion between an upper end portion of the liquid storage portion and a lower end portion of the liquid storage portion when the tank is in the first posture.
  • the second communication port includes the buffer when the tank is in the second posture and the atmosphere introduction port is located on the lower end side and when the tank is in the third posture. It may be located above the lower end of the chamber.
  • the liquid is suppressed from reaching the buffer chamber via the atmosphere communication path. Moreover, even if the liquid reaches the buffer chamber, the liquid can be stored in the buffer chamber, so that the liquid is prevented from leaking to the outside through the second communication port. Accordingly, leakage of liquid from the tank is suppressed.
  • the atmosphere communication passage includes a first passage portion, a second passage portion, a third passage portion, and a fourth passage portion, and the tank is in the first posture.
  • the first passage portion extends on the upper or lower side of the buffer chamber
  • the second passage portion extends downward from the first passage portion
  • the third passage portion Extends upward from the lower end of the second passage portion, and the fourth passage portion intersects the upper and lower directions of the tank from the upper end of the third passage portion on the upper end side of the liquid storage portion. It may extend in the direction. According to the tank of this form, it is possible to suppress the liquid from reaching the buffer chamber through each passage portion of the atmospheric communication passage.
  • the tank includes a reference amount defining unit that defines the amount of the liquid contained in the liquid containing unit to a predetermined reference amount, and the volume of the buffer chamber is V, and the liquid containing unit Va ⁇ ⁇ Vb when the difference between the volume of the reference amount and the volume of the liquid at room temperature is Va, the volume of the atmosphere communication path is Vb, and a predetermined coefficient of 1 or less is ⁇ .
  • the relationship ⁇ V ⁇ Va ⁇ ⁇ may be satisfied.
  • the tank of this embodiment even when the liquid is pushed out to the air introduction part by the expansion of the gas in the liquid storage part in the state where the air introduction port is located below and filled with the liquid, The extruded liquid can be stored in the buffer chamber. In addition, the buffer chamber is prevented from becoming larger than necessary.
  • the predetermined coefficient ⁇ may be a value reflecting an expansion coefficient of air. According to the tank of this form, the leakage of the liquid resulting from the expansion of the air in the liquid container is more reliably suppressed.
  • the atmosphere communication path includes an intermediate buffer portion, and the intermediate buffer portion communicates with the liquid storage portion side and a second opening communicates with the buffer chamber side.
  • the first opening and the second opening may be positioned above the lower end of the intermediate buffer portion when the tank is in the three postures. According to the tank of this embodiment, even when the tank is in the third posture, the liquid can be stored in the intermediate buffer portion, and thus the leakage of the liquid when the tank is in the third posture is further suppressed.
  • the atmosphere communication path may be a first atmosphere communication path, and the tank may further include a second atmosphere communication path connected to the second communication port. According to the tank of this form, since the liquid can be stored also in the second atmospheric communication passage at the rear stage of the buffer chamber, the leakage of the liquid is further suppressed.
  • the buffer chamber is a first buffer chamber
  • the second atmosphere communication path includes a second buffer chamber capable of accommodating the atmosphere introduced into the first buffer chamber. good.
  • the first posture is a posture when the liquid is supplied from the tank to the liquid jet head, and the first posture is when the tank is in the first posture.
  • the communication port may be located at the lower end of the buffer chamber. According to the tank of this aspect, the liquid that has flowed into the buffer chamber is guided in the direction of returning to the liquid storage portion as the liquid is supplied to the liquid ejecting head, and thus liquid leakage is further suppressed.
  • the tank according to the above aspect includes a case member that is a box that opens in one direction, and a sheet member that is joined so that the opening of the case member can be sealed.
  • the air introduction part is formed between the case member and the sheet member, and the opening direction of the case member is a vertical direction in each of the first posture, the second posture, and the third posture. It may be a posture that is perpendicular to the surface.
  • a tank unit is provided.
  • the tank unit of this form may include a first tank, a second tank, and an exterior part.
  • the first tank and the second tank may be tanks of the above form.
  • the exterior part may be capable of accommodating the first tank and the second tank.
  • the first tank and the second tank may have different volumes of the liquid storage portion due to different widths in the opening direction of the case member. According to this tank unit, leakage of liquid from each tank is suppressed.
  • a plurality of types of tanks having different capacities are provided, the adaptability of the liquid ejecting system to the liquid consumption tendency is enhanced.
  • a tank unit is provided.
  • the tank unit of this form may include a tank and an exterior part.
  • the tank may be a tank of the above form.
  • the exterior part may be capable of accommodating the tank. According to this tank unit, leakage of liquid from the tank is suppressed.
  • a liquid ejecting system may include a tank unit and a liquid ejection device.
  • the tank unit may be a tank unit of the above form.
  • the liquid ejecting apparatus may include the liquid ejecting head, and the tank unit may be connected. According to the liquid ejection system of this aspect, leakage of liquid from the tank is suppressed. In addition, since the liquid ejecting apparatus and the tank unit are configured separately, the maintainability can be enhanced for each.
  • a liquid ejection system may include a tank, a liquid ejecting head, and an exterior part.
  • the tank may be a tank of the above form.
  • the exterior part may be capable of accommodating the tank and the liquid jet head. According to the liquid ejection system of this aspect, leakage of liquid from the tank is suppressed. Further, since the liquid ejecting head and the tank are integrated, the installation efficiency of the liquid ejecting system is increased.
  • a plurality of constituent elements of each aspect of the present invention described above are not indispensable, and some or all of the effects described in the present specification are to be solved to solve part or all of the above-described problems.
  • technical features included in one embodiment of the present invention described above A part or all of the technical features included in the other aspects of the present invention described above may be combined to form an independent form of the present invention.
  • the present invention can also be realized in various forms other than a tank capable of supplying a liquid to the liquid ejecting head, a tank unit including the tank, and a liquid ejecting system including the tank.
  • the present invention can be realized as a tank capable of supplying a liquid to an apparatus other than the liquid ejecting head, and a tank unit and system including the tank.
  • it can be realized as a fluid flow path structure in the tank.
  • “system” means that a plurality of components are integrated or distributed so that each function is directly or indirectly associated with each other in order to realize one or more functions. In this state, it means a set that is combined.
  • the system in this specification also includes an “apparatus” in which a plurality of components are combined together.
  • FIG. 2 is an exploded schematic perspective view of an ink tank.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of an ink tank.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of an ink tank.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating the state of ink in the ink tank when the ink tank is rotated from a reference posture.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view illustrating a configuration of an ink tank according to a second embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic front view illustrating a configuration of an ink tank according to a third embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic cross-sectional view illustrating a configuration of an ink tank according to a third embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic exploded perspective view of a second ink tank. Schematic which shows the internal structure of a 2nd ink tank. Schematic which shows the structure of the printer of 5th Embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a configuration of an inkjet printer 10 (hereinafter simply referred to as “printer 10”) including an ink tank 25 as a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows an arrow G indicating the direction of gravity (vertical direction) when the printer 10 is in a normal use state. In the following description, “upper” and “lower” mean the vertical direction based on the direction of gravity unless otherwise specified.
  • FIG. 1 also shows arrows X, Y, and Z indicating three directions orthogonal to each other with the ink tank 25 as a reference. The directions indicated by the arrows X, Y, and Z will be described later. Arrows G, X, Y, and Z are also illustrated as appropriate in each drawing referred to in the following description.
  • the printer 10 is an aspect of a liquid ejection system, and forms an image by ejecting ink droplets onto a printing paper PP (illustrated by a one-dot chain line) that is a printing medium.
  • the printer 10 includes a tank unit 20 and a printing unit 30.
  • the tank unit 20 includes a casing portion 21 (illustrated by a broken line) that is an exterior portion, a plurality of ink tanks 25, and a plurality of tubes 26.
  • the plurality of ink tanks 25 correspond to the subordinate concept of the tank in the present invention, and each store ink of different colors.
  • the ink stored in each ink tank 25 is supplied to the printing unit 30 through a flexible resin tube 26 connected to each ink tank 25 one by one. The configuration of the ink tank 25 will be described later.
  • the ink tanks 25 are fixed in the internal space 21s of the casing portion 21 in a state of being arranged in a line in the direction of arrow X (described later).
  • the casing part 21 includes a lid part 22.
  • the lid portion 22 is connected to the casing portion 21 body by a hinge mechanism 28, and opens and closes by rotating in the direction indicated by the arrow RD.
  • the user of the printer 10 can perform operations such as attaching / detaching the ink tank 25 to / from the tank unit 20 and refilling the ink tank 25 (described later) by opening the lid 22.
  • the tank unit 20 may be provided with an electric circuit and wiring for exchanging electric signals representing information about ink such as the remaining amount of ink in the ink tank 25 with the printing unit 30.
  • the printing unit 30 includes a control unit 31, a print head unit 32, a printing paper PP transport mechanism 33, and a casing unit 35.
  • the casing part 35 is an exterior part of the printing part 30, and accommodates the print head part 32, the transport mechanism 33, and the control part 31 therein.
  • the control part 31 is comprised by the microcomputer provided with a central processing unit and a main memory, for example.
  • the control unit 31 has a function of controlling the printing unit 30 and executing printing processing based on at least print data input from the outside by causing the central processing unit to read and execute various programs in the main storage device. To demonstrate.
  • the print head unit 32 is installed so as to be able to reciprocate in the main scanning direction SD on the transport path of the printing paper PP.
  • the print head unit 32 is connected to each ink tank 25 of the tank unit 20 via the tube 26 described above, and can eject ink supplied from each ink tank 25.
  • the print head unit 32 corresponds to a subordinate concept of the liquid jet head in the present invention.
  • the transport mechanism 33 can transport the printing paper PP in the transport direction TD that intersects the main scanning direction SD by the rotational driving of the transport roller.
  • the transport mechanism 33 transports the print paper PP, and the print head unit 32 ejects ink droplets while reciprocating in the main scanning direction SD, whereby the print paper PP.
  • a printed image is formed on the printing surface.
  • the printing unit 30 corresponds to a subordinate concept of the liquid ejecting apparatus in the invention.
  • the casing unit 21 of the tank unit 20 and the casing unit 35 of the printing unit 30 are connected in a state where they can be detached and rotated (not shown).
  • the tank unit 20 and the printing unit 30 are configured separately, the tank unit 20 and the printing unit 30 can be maintained separately, and the maintainability of the printer 10 is improved. It has been.
  • FIG. 2 is an exploded schematic perspective view of the ink tank 25.
  • 3 is a schematic cross-sectional view of the ink tank 25 taken along the line AA shown in FIG. 2
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of the ink tank 25 taken along the line BB shown in FIG. 3 and 4 illustrate a state in which the ink IN is stored in the ink storage unit 120.
  • the ink tank 25 is configured as a hollow container having six surface portions 101 to 106.
  • the six surface portions 101 to 106 will be described with reference to the posture of the ink tank 25 in use.
  • the “use state of the ink tank 25” includes the state when the ink tank 25 is attached to the tank unit 20 of the printer 10 (FIG. 1), the state when the ink is supplied to the printer 10, and the user The state when the ink is replenished is included.
  • the posture of the ink tank 25 in use is also referred to as a “reference posture”.
  • the reference posture corresponds to a subordinate concept of the first posture in the present invention.
  • the attitude of the ink tank 25 is the reference attitude unless otherwise specified.
  • the first surface portion 101 constitutes a bottom surface portion facing downward, and the second surface portion 102 constitutes an upper surface portion facing upward (FIGS. 1 and 2).
  • the third surface portion 103 intersects the first surface portion 101 and the second surface portion 102, and constitutes a front portion that faces the user when the lid portion 22 of the casing portion 21 in the tank unit 20 is opened.
  • the fourth surface portion 104 constitutes a back surface portion that intersects the first surface portion 101 and the second surface portion 102 and faces in a direction opposite to the third surface portion 103.
  • the fifth surface portion 105 intersects each of the four surface portions 101 to 104 and constitutes a left side surface portion located on the left side when facing the third surface portion 103.
  • the sixth surface portion 106 intersects each of the four surface portions 101 to 104 and constitutes a right side surface portion located on the right side opposite to the third surface portion 103 when facing the third surface portion 103.
  • two surface portions “intersect” means that two surface portions actually intersect each other, a state in which an extended surface of one surface portion intersects the other surface portion, and two surface portions. It means that it is in any of the state where the extended surfaces of the crossing.
  • An arrow X indicates a direction parallel to the width direction (left-right direction) of the ink tank 25, and indicates a direction from the fifth surface portion 105 toward the sixth surface portion 106.
  • “right” means the direction side of the arrow X
  • “left” means the reverse direction side of the arrow X.
  • An arrow Y indicates a direction parallel to the depth direction (front-rear direction) of the ink tank 25, and indicates a direction from the fourth surface portion 104 toward the third surface portion 103.
  • front means the direction of the arrow Y
  • rear means the direction opposite to the arrow Y
  • An arrow Z indicates the height direction (vertical direction) of the ink tank 25 and indicates the direction from the first surface portion 101 toward the second surface portion 102. In the reference posture, the arrow Z points in the direction opposite to the direction of gravity.
  • the ink tank 25 includes a case member 110, a sheet member 111, and a cap member 112 (FIG. 2).
  • the case member 110 is a hollow box that constitutes the main body of the ink tank 25.
  • the case member 110 is entirely open on the sixth surface portion 106 side in the direction of arrow X, and the outer walls surrounding the internal space of the case member 110 constitute five surface portions 101 to 105 other than the sixth surface portion 106, respectively. ing.
  • the case member 110 is produced by integral molding of synthetic resin such as nylon or polypropylene, for example.
  • the second surface portion 102 of the case member 110 is provided with an ink injection portion 113 and a buffer chamber accommodation portion 114.
  • the ink injection part 113 corresponds to a subordinate concept of the liquid injection part in the present invention, and is a part communicating with an ink storage part 120 (described later) of the ink tank 25 so that ink can be injected.
  • the ink injection portion 113 is configured as a cylindrical portion that protrudes upward and opens.
  • the ink injection portion 113 is provided at a position close to the third surface portion 103 so that the user can easily access the ink tank 25 when the ink tank 25 is attached to the tank unit 20.
  • the cap member 112 is airtightly attached to the opening 115 of the ink injection portion 113. The user can replenish ink into the ink tank 25 via the ink injection portion 113 by removing the cap member 112.
  • the buffer chamber accommodating portion 114 is a substantially rectangular parallelepiped hollow portion that protrudes upward behind the ink injection portion 113.
  • the internal space of the buffer chamber accommodating portion 114 constitutes a buffer chamber 122 (described later).
  • part or all of the wall portion of the third surface portion 103 of the case member 110 is configured to be transparent or translucent so that the user can visually recognize the position of the liquid surface of the ink accommodated therein.
  • a mark portion 116 is provided on the wall surface of the third surface portion 103.
  • the mark portion 116 indicates the position of the ink surface when a predetermined reference amount of ink is stored in the ink tank 25 in the reference posture. That is, in the ink tank 25, the maximum amount (reference amount) of ink to be stored in the ink tank 25 is defined by the display of the mark portion 116.
  • the mark portion 116 corresponds to a subordinate concept of the reference amount defining portion in the present invention.
  • the mark portion 116 is formed at a height position below the air introduction port 132 (described later) in the ink storage portion 120.
  • the mark part 116 may be formed as a convex part or a concave part in the wall surface part of the third surface part 103, for example, or may be formed by printing or sticking a seal.
  • the sheet member 111 is a thin film-like member, and is joined so as to seal the entire opening of the case member 110 to constitute the sixth surface portion 106 of the ink tank 25.
  • the sheet member 111 is configured by a film member formed of a synthetic resin such as nylon or polypropylene, for example.
  • the sheet member 111 is joined to the case member 110 by welding, for example.
  • the ink tank 25 of the present embodiment is configured simply and lightly by the case member 110 and the sheet member 111.
  • the inner space of the case member 110 is partitioned by the inner wall portion 107, whereby an ink storage portion 120 and an air introduction portion 121 are formed between the case member 110 and the sheet member 111.
  • the ink storage unit 120 is a space in which ink can be stored.
  • the air introduction part 121 is a flow path space for introducing air outside the ink tank 25 into the ink storage part 120.
  • the air stored in the ink storage unit 120 is supplied to the print head unit 32 and consumed, so that air is introduced into the ink storage unit 120 via the air introduction unit 121.
  • the ink container 120 is formed over the entire width direction and the front-rear direction of the ink tank 25 (FIGS. 2 and 3).
  • the ink storage unit 120 is an internal space in which ink can be stored.
  • the ink storage unit 120 corresponds to a subordinate concept of the liquid storage unit in the present invention.
  • the ink storage unit 120 is connected to the ink injection unit 113 on the upper side (FIG. 3).
  • An ink injection port 125 that is an opening is formed at a portion that intersects the ink injection unit 113 on the upper surface of the ink storage unit 120.
  • An ink supply unit 117 for supplying ink to the print head unit 32 is provided at the lower end of the fourth surface portion 104 in the ink tank 25.
  • the ink supply unit 117 is configured as a cylindrical portion that protrudes rearward from the wall surface of the fourth surface portion 104 and opens.
  • a tube 26 connected to the print head unit 32 (FIG. 1) is connected to the ink supply unit 117 in an airtight manner.
  • the cylindrical hole 117 h of the ink supply unit 117 communicates with the lower end of the ink storage unit 120.
  • An ink supply port 118 that is an opening is formed at a portion of the bottom surface of the ink storage unit 120 that intersects with the ink supply unit 117.
  • the ink storage unit 120 may store a sensor unit for detecting ink shortage.
  • the atmosphere introduction part 121 includes a buffer chamber 122 and an atmosphere communication path 123.
  • the buffer chamber 122 is a space that can accommodate the atmosphere. As described above, the buffer chamber 122 is provided in the buffer chamber accommodating portion 114 of the second surface portion 102 and is located above the ink accommodating portion 120.
  • the buffer chamber 122 is formed as an internal space having a greater depth in the direction of the arrow X than the atmosphere communication path 123.
  • the buffer chamber 122 communicates with the outside of the ink tank 25 through the air intake portion 124.
  • the air intake portion 124 is configured as a cylindrical portion that protrudes rearward from the wall surface of the fourth surface portion 104 and opens.
  • the cylindrical hole 124 h of the air intake portion 124 communicates with the lower end portion of the buffer chamber 122.
  • An atmosphere intake 130 that is an opening is formed at a portion that intersects the buffer chamber 122 and the atmosphere intake portion 124.
  • the atmosphere communication path 123 is a flow path that connects the buffer chamber 122 and the ink storage unit 120 (FIG. 4).
  • the atmosphere communication passage 123 includes a first passage portion 123a, a second passage portion 123b, a third passage portion 123c, and a fourth passage portion 123d.
  • the first passage portion 123 a is connected to the buffer chamber 122 through the communication port 131 at the end of the buffer chamber 122 on the third surface portion 103 side.
  • the communication port 131 opens in the direction of arrow Z on the bottom surface of the buffer chamber 122.
  • the first passage portion 123 a extends below the buffer chamber 122 in parallel with the direction of the arrow Y to the end portion on the fourth surface portion 104 side.
  • the communication port 131 communicating with the buffer chamber 122 corresponds to a lower concept of the first communication port in the present invention
  • the air intake port 130 corresponds to a lower concept of the second communication port in the present invention.
  • the second passage portion 123b is bent downward from the first passage portion 123a at the end portion on the fourth surface portion 104 side and extends to the end portion on the first surface portion 101 side of the ink tank 25.
  • the third passage portion 123c is folded upward from the lower end portion of the second passage portion 123b and extends in parallel with the second passage portion 123b to the lower stage of the first passage portion 123a, and is positioned at the upper end portion of the ink containing portion 120.
  • the fourth passage portion 123 d extends in the direction of arrow Y to the end on the third surface portion 103 side and is connected to the ink containing portion 120.
  • An air introduction port 132 that opens in the direction of arrow Z is formed on the upper surface of the ink storage portion 120, which is a portion where the air communication path 123 and the ink storage portion 120 intersect.
  • the air introduction port 132 is located closer to the upper end than the lower end of the ink storage unit 120 in the reference posture.
  • the atmosphere communication path 123 is formed as a groove portion of the case member 110 formed so as to face the sheet member 111.
  • the second passage portion 123b, the third passage portion 123c, and the fourth passage portion 123d of the atmospheric communication passage 123 are formed at positions that overlap the ink storage portion 120 when viewed in the direction of the arrow X (FIG. 3). , FIG. 4).
  • the communication port 131 of the buffer chamber 122 and the air introduction port 132 of the ink storage unit 120 are formed as a space between the sheet member 111 and the concave portion of the inner wall portion 107 of the case member 110.
  • the ink tank 25 may have various angles of posture in a state where ink is stored, such as when the printer 10 is transported. Therefore, depending on the attitude of the ink tank 25, the ink in the ink storage unit 120 may flow into the atmosphere introduction unit 121.
  • the amount of ink stored in the ink storage unit 120 is regulated to a reference amount that is less than a full tank, and air usually exists above the ink storage unit 120. Therefore, there is a possibility that the inflow of ink into the atmosphere introduction unit 121 is promoted by the influence of the air. Even when the ink in the ink storage unit 120 flows into the air introduction unit 121, the ink tank 25 leaks from the air introduction unit 121 to the outside due to the flow path configuration in the air introduction unit 121. Is suppressed as follows.
  • FIGS. 5 illustrate the state of the ink IN in the ink tank 25 when the ink tank 25 is rotated from the reference posture in a predetermined first direction or second direction.
  • the “first direction” is a clockwise direction when the ink tank 25 is viewed in the direction of the arrow X.
  • the “second direction” is a counterclockwise direction when the ink tank 25 is viewed in the direction of the arrow X.
  • the liquid level of the ink IN stored in the ink storage unit 120 is atmospheric unless the user injects the ink IN beyond the reference amount. It is located below the inlet 132 and the ink IN of the ink storage unit 120 is prevented from flowing into the air inlet 121 from the air inlet 132.
  • the ink tank 25 When the ink tank 25 is rotated 90 ° in the first direction from the reference posture, the third surface portion 103 faces upward and the fourth surface portion 104 faces downward (column (b) in FIG. 5).
  • This posture corresponds to an aspect of the second posture in the present invention.
  • this posture is also referred to as “right 90 ° rotation posture”.
  • the air introduction port 132 When the ink tank 25 is rotated 90 ° to the right, the air introduction port 132 is positioned at the upper end of the ink storage unit 120. For this reason, the ink IN of the ink storage unit 120 is prevented from flowing into the air introduction unit 121 from the air introduction port 132.
  • the second passage portion 123 b and the third passage portion 123 c are located at the lower end of the ink tank 25, and the first passage portion 123 a extends upward to the communication port 131 located at the upper end of the buffer chamber 122. Yes. Therefore, even when a part of the ink IN in the ink storage unit 120 flows into the atmosphere communication path 123, it is possible to prevent the ink IN 120 from reaching the buffer chamber 122.
  • the fourth surface portion 104 faces upward and the third surface portion 103 faces downward (column (c) in FIG. 5).
  • This posture also corresponds to one aspect of the second posture in the present invention.
  • this posture is also referred to as a “left 90 ° rotation posture”.
  • the fourth passage portion 123d extends upward from the air introduction port 132 located at the lower end of the ink containing portion 120 to the height position of the upper end of the ink containing portion 120. It becomes a state. Therefore, the ink IN of the ink containing portion 120 is prevented from reaching the third passage portion 123c and the second passage portion 123b located in the upper stage beyond the fourth passage portion 123d.
  • the ink tank 25 When the ink tank 25 is rotated 180 ° from the reference posture in the first direction or the second direction, the first surface portion 101 faces upward and the second surface portion 102 faces downward (column (d) in FIG. 5).
  • This posture corresponds to an aspect of the third posture in the present invention.
  • this posture is also referred to as a “180 ° rotation posture”.
  • the ink tank 25 When the ink tank 25 is in the 180 ° rotation posture, the folding position between the second passage portion 123b and the third passage portion 123c is above the fourth passage portion 123d, and the height position of the upper end of the ink containing portion 120 Located in. Therefore, the ink IN that has flowed into the fourth passage portion 123d from the ink storage portion 120 via the ink injection port 125 is prevented from flowing into the second passage portion 123b beyond the third passage portion 123c.
  • the height position of the upper end portion of the ink containing portion 120 and the upper end portion of the ink containing portion 120 are set.
  • An area between the height position and the height position intermediate between the height positions of the lower ends is referred to as “an upper area HA of the ink tank 25”.
  • the “upper end portion of the ink containing portion 120” is a portion located at the highest height position in the ink containing portion 120, and the “lower end portion of the ink containing portion 120” is the lowest height in the ink containing portion 120. It is a part located at a position.
  • the upper region HA of the ink tank 25 also includes a wall surface above the upper end of the ink storage unit 120.
  • At least a part of the atmosphere communication path 123 is located at the height position of the upper end portion of the ink storage unit 120. . If at least a part of the atmosphere communication path 123 is located in the upper region HA of the ink tank 25, an effect of suppressing ink leakage can be obtained as will be described later.
  • a part of the second passage portions 123b and 123c are located in the upper region HA in the reference posture (the column (a) in FIG. 5).
  • path part 123b, 123c is equivalent to the low-order concept of the 1st part in this invention.
  • a part of the fourth passage portion 123d is located in the upper region HA.
  • a part of the first passage part 123a, a second passage part 123b, a third passage part 123c, and a part of the fourth passage part 123d are formed.
  • the above-described portions in the passage portions 123a to 123d correspond to the subordinate concept of the second portion in the present invention.
  • the 180 ° rotation posture the column (d) in FIG.
  • a part of the second passage part 123b and a part of the third passage part 123c are located in the upper region HA.
  • path part 123c is equivalent to the subordinate concept of the 3rd part in this invention.
  • the ink tank 25 of the present embodiment at least a part of the atmosphere communication path 123 is located in the upper region HA in any of the above postures. Therefore, the ink IN of the ink storage unit 120 is prevented from reaching the buffer chamber 122 via the atmosphere communication path 123 by the action of gravity. Therefore, even when the posture of the ink tank 25 is rotated from the reference posture in the first direction or the second direction, the ink IN is prevented from leaking to the outside through the atmosphere introduction unit 121.
  • at least a part of the atmosphere communication path 123 is positioned at the height position of the upper end portion of the ink storage unit 120 in any posture, so that higher ink leakage suppression is achieved. An effect can be obtained.
  • FIG. 6 schematically shows the internal state of the ink tank 25 when it is in the left 90 ° rotation posture as in the column (c) of FIG.
  • FIG. 7 schematically shows the internal state of the ink tank 25 when it is in the 180 ° rotation posture similar to the column (d) of FIG. 6 and 7,
  • the atmosphere introduction port 132 is positioned at the lower end of the ink storage unit 120, and the ink IN of the ink storage unit 120 flows from the atmosphere introduction port 132 to the atmosphere communication path 123 by gravity. Not a small amount flows into the fourth passage portion 123d.
  • air is present above the liquid level of the ink IN in the ink storage unit 120 unless the ink tank 25 stores the ink IN exceeding the capacity of the ink storage unit 120.
  • the atmospheric intake 130 communicating with the outside is located at the upper end of the buffer chamber 122.
  • the atmosphere intake port 130 is located above the lower end portion of the buffer chamber 122, the ink IN pushed out from the atmosphere communication path 123 due to the expansion of the air in the ink storage unit 120 is not a little. It is stored at 122. Accordingly, leakage of the ink IN from the ink tank 25 is suppressed.
  • the buffer chamber 122 has the relationship of the following inequality (1). It is desirable to have a volume that fills. V> Va ⁇ ⁇ Vb (1)
  • V is the volume of the buffer chamber 122.
  • Va is a value obtained by subtracting the volume of the ink IN of a predetermined reference amount defined by the mark unit 116 from the volume of the ink containing unit 120 at room temperature at the altitude of 0 meter. That is, Va corresponds to the volume of air contained in the ink containing portion 120 when the ink containing portion 120 contains a predetermined reference amount of ink IN.
  • Vb corresponds to the volume of the atmosphere communication path 123.
  • is a predetermined coefficient of 1 or less.
  • is preferably a value that reflects the expansion rate of air so that Va ⁇ ⁇ represents the volume of air that increases in the ink storage unit 120 due to expansion.
  • the “air expansion coefficient” is the ratio of the change width of the air volume with respect to the altitude and the service temperature range of the use environment defined in advance for the ink tank 25. That is, it is the ratio of the change width of the air volume with respect to the altitude and environmental temperature range (for example, about ⁇ 10 to 50 ° C.) where the ink tank 25 is assumed to be disposed.
  • is preferably a value within a range of 0.1 or more and 0.5 or less, and more preferably a value within a range of 0.15 or more and 0.3 or less. preferable.
  • the volume of the buffer chamber 122 or the atmosphere communication path 123 is smaller.
  • the buffer chamber 122 In order to store the ink pushed out from the ink storage chamber 120 due to the expansion of air, the buffer chamber 122 has an expansion of the air in the ink storage portion 120 even when the volume of the atmosphere communication path 123 is negligibly small. It only needs to have a volume corresponding to the amount. Therefore, the volume of the buffer chamber 122 preferably has a volume that satisfies the relationship of the following inequality (2). V> Va ⁇ ⁇ (2)
  • the ink that has flowed into the atmosphere introduction unit 121 is stored in the buffer chamber 122, and therefore, leakage of the ink to the outside is suppressed.
  • the communication port 131 that communicates the buffer chamber 122 and the atmosphere communication path 123 is located at the lower end of the buffer chamber 122 in the reference posture. Therefore, even if ink has accidentally flowed into the buffer chamber 122, the ink is guided from the buffer chamber 122 to the atmosphere communication path 123 by gravity or air flow. Accordingly, ink leakage from the buffer chamber 122 is further suppressed.
  • the leakage of ink from the ink storage unit 120 to the outside via the atmosphere introduction unit 121 is suppressed due to the flow path configuration in the atmosphere communication path 123. Is done. Even when the ink tank 25 is placed in an environment where the air in the ink storage unit 120 expands, the ink in the ink tank 25 is externally passed through the atmosphere introduction unit 121 due to the expansion of the air. Is prevented from being pushed out.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing the configuration of an ink tank 25A as a second embodiment of the present invention.
  • the configuration of the ink tank 25A of the second embodiment is substantially the same as that of the ink tank 25 of the first embodiment except that the configuration of the atmosphere communication path 123A is different.
  • the same reference numerals as those used in the first embodiment are used for the same or corresponding components described in the first embodiment.
  • the atmospheric communication passage 123A of the second embodiment is substantially the same as the atmospheric communication passage 123 of the first embodiment, except that the first passage portion 123aA is provided instead of the first passage portion 123a.
  • the first passage portion 123aA is configured as a flow path that passes through the upper end side of the buffer chamber 122 instead of the lower end side in the reference posture.
  • the first passage portion 123aA extends upward from the communication port 131 provided at the lower end portion of the buffer chamber 122 on the third surface portion 103 side, extends along the outer periphery of the buffer chamber 122, and extends to the end of the fourth surface portion 104 side. The portion is bent downward at the portion and connected to the second passage portion 123b.
  • the atmosphere communication path 123A is described with reference to FIG. 5 in any of the right 90 ° rotation posture, the left 90 ° rotation posture, and the 180 ° rotation posture. It is located in the upper area HA (FIG. 5) of the ink container 120. Therefore, similarly to the ink tank 25 of the first embodiment, ink leakage due to the rotation of the posture of the ink tank 25A is suppressed. Also in the ink tank 25 ⁇ / b> A of the second embodiment, the atmosphere intake port 130 of the buffer chamber 122 is above the lower end of the buffer chamber 122 in a posture where the atmosphere inlet 132 is positioned on the lower end side of the ink storage unit 120. Located in.
  • the ink tank 25 ⁇ / b> A according to the second embodiment can achieve the same effects as the ink tank 25 according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic exploded perspective view of the ink tank 25 ⁇ / b> B in a state where the case member 110 and the sheet member 111 are disassembled.
  • FIG. 10 is a schematic front view of the ink tank 25B when viewed in the direction opposite to the arrow Y.
  • FIG. 11 is a schematic cross-sectional view of the ink tank 25B taken along the line CC shown in FIG.
  • a code is used.
  • the opening on the sixth surface portion 106 side of the case member 110 is sealed by welding of the sheet member 111, similarly to the ink tank of the first embodiment (FIG. 9, FIG. 9). 10).
  • an ink storage portion 120 and an air introduction portion 121B are formed (FIGS. 9 and 11).
  • a plurality of reinforcing ribs 108 standing in parallel with the direction of the arrow X are provided in the ink containing portion 120. The reinforcing rib 108 may be omitted.
  • the atmosphere introduction unit 121B includes a first buffer chamber 200, a second buffer chamber 201, and an atmosphere communication passage 203 (FIG. 11).
  • the first buffer chamber 200 is a space corresponding to the buffer chamber 122 in the ink tank 25A of the second embodiment.
  • the first buffer chamber 200 desirably has a volume V that satisfies the relationship of the two inequalities (1) and (2) described in the first embodiment.
  • the second buffer chamber 201 is formed at a position adjacent to the first buffer chamber 200 with the inner wall 210 interposed therebetween.
  • the first buffer chamber 200 communicates with the second buffer chamber 201 via the communication port 211.
  • the communication port 211 is formed as a recessed space between the inner wall portion 210 and the sheet member 111 at the lower end of the inner wall portion 210.
  • the communication port 211 of the first buffer chamber 200 corresponds to a subordinate concept of the second communication port in the present invention.
  • the depth in the direction of the arrow X of the second buffer chamber 201 and the height in the direction of the arrow Z are substantially the same as those of the first buffer chamber 200.
  • the width of the second buffer chamber 201 in the arrow Y direction is smaller than the first buffer chamber 200.
  • the volume of the second buffer chamber 201 is smaller than the volume of the first buffer chamber 200.
  • An atmospheric intake portion 124 is connected to the second buffer chamber 201, and an atmospheric intake port 130 is opened on the upper end wall surface of the second buffer chamber 201.
  • the atmosphere intake portion 124 and the second buffer chamber 201 constitute a second atmosphere communication path that can introduce the atmosphere into the first buffer chamber 200. Can be interpreted.
  • the atmosphere communication passage 203 includes a first passage portion 203a, a second passage portion 203b, a third passage portion 203c, and a fourth passage portion 203d.
  • the first passage portion 203a is an air flow path formed at a position corresponding to the first passage portion 123aA (FIG. 8) included in the ink tank 25A of the second embodiment.
  • the first passage portion 203 a extends upward from the communication port 131 provided at the lower end portion of the first buffer chamber 200. And it extends in the reverse direction of the arrow Y along the outer peripheral end of the upper side of the first buffer chamber 200 and the second buffer chamber 201 and the folded flow path portion 204 (described later) of the third passage portion 203c.
  • the end portion on the surface portion 104 side is bent downward and connected to the second passage portion 203b.
  • the second passage portion 203b and the third passage portion 203c are atmospheric passages formed at positions corresponding to the second passage portion 123b and the third passage portion 123c of the ink tank 25A of the second embodiment.
  • the second passage portion 203b extends from the first passage portion 203a on the fourth surface portion 104 side toward the lower end portion of the ink storage portion 120 to the front of the portion where the ink supply port 118 is formed.
  • the third passage portion 203c is folded back from the lower end portion of the second passage portion 203b and extends in parallel to the second passage portion 203b up to the lower stage of the first passage portion 203a.
  • the fourth passage portion 203d is formed at a position corresponding to the fourth passage portion 123d of the ink tank 25A of the second embodiment, and extends in the direction of arrow Y on the upper end side of the ink storage portion 120.
  • the fourth passage portion 203d includes a folded passage portion 204, four buffer portions 205a to 205d, and a connecting passage portion 206.
  • the folded flow path portion 204 is a flow path extending in the direction of the arrow Y while the flow path direction is folded back in the direction of the arrow Z, and is formed at a connection site with the third passage portion 203c.
  • one end portion is connected to the upper wall surface and the flow channel wall 212 is parallel to the arrow Z direction, and one end portion is connected to the lower wall surface in the arrow Z direction.
  • the return flow path portion 204 can increase the path length between the ink containing portion 120 and the first buffer chamber 200, and the ink flowing from the ink containing portion 120 into the fourth passage portion 203 d can be increased. Reaching to is suppressed.
  • the four buffer portions 205a to 205d are formed as internal spaces having a greater depth in the direction of the arrow X than other portions of the fourth passage portion 203d.
  • the first buffer unit 205a, the second buffer unit 205b, and the third buffer unit 205c are arranged adjacent to each other in the direction of the arrow Y.
  • the 1st buffer part 205a is connected to the return channel part 204 via the communication port 221 formed in the upper end part.
  • the 1st buffer part 205a and the 2nd buffer part 205b are connected via the communicating port 223 formed in the lower end part of the mutual boundary wall 222.
  • the second buffer portion 205b and the third buffer portion 205c have substantially the same size, and are formed in the lower stage of the first buffer chamber 200 and the second buffer chamber 201.
  • the 2nd buffer part 205b is connected to the 1st buffer part 205a via the communicating port 225 formed in the lower end part of the boundary wall 224 between the 3rd buffer parts 205c.
  • the two communication ports 223 and 225 are formed between the recesses formed in the boundary walls 222 and 224 and the sheet member 111, respectively.
  • the third buffer portion 205c is connected to the connecting passage portion 206 via a communication port 226 formed at the lower end.
  • the connection passage portion 206 is a crank-shaped flow path, two flow paths extending in the direction of the arrow Y on the lower stage side and the upper stage side, and an intermediate flow path extending in the vertical direction that connects the two flow paths. And is composed of.
  • Each of the buffer portions 205a to 205c functions as a storage portion that stores ink when the ink tank 25B is in the 180 ° rotation posture, and details thereof will be described later.
  • the fourth buffer portion 205d is located at an end portion on the third surface portion 103 side, and is connected to a flow path on the upper stage side of the connection passage portion 206 via a communication port 228 formed in the upper end portion. . Further, the fourth buffer portion 205d communicates with the ink containing portion 120 via the air introduction port 132 on the bottom surface thereof.
  • the ink in the ink storage unit 120 erroneously flows into the fourth buffer unit 205d through the atmosphere introduction port 132.
  • the communication port 228 communicating with the connection passage portion 206 is located on the upper end side. Therefore, the ink that has flowed into the fourth buffer portion 205d from the ink containing portion 120 is prevented from flowing into the fourth buffer portion 205d.
  • FIG. 12 illustrates a state in the ink tank 25B when it is in the right 90 ° rotation posture.
  • FIG. 13 illustrates the state in the ink tank 25 ⁇ / b> B when it is in the left 90 ° rotation posture.
  • FIG. 14 illustrates a state in the ink tank 25 ⁇ / b> B when in the 180 ° rotation posture.
  • the ink tank 25B of the third embodiment even if the ink tank 25B is rotated 90 ° or 180 ° in the first direction or the second direction from the reference posture, at least a part of the air communication path 123B is in the upper region HA of the ink containing portion 120. (FIGS. 12 to 14). Therefore, similarly to the ink tank 25A of the second embodiment, ink leakage due to the rotation of the posture of the ink tank 25B is suppressed.
  • the communication port 211 of the first buffer chamber 200 is the first buffer when the atmosphere introduction port 132 is positioned on the lower end side of the ink storage unit 120 (FIGS. 13 and 14). Located above the lower end of the chamber 200. Therefore, similarly to the ink tank 25A of the second embodiment, even when the air is expanded in the ink storage unit 120, the ink can be stored in the first buffer chamber 200, and the leakage of the ink to the outside is suppressed. Is done.
  • the second buffer chamber 201 capable of storing ink is provided next to the first buffer chamber 200, so that ink leakage is further suppressed.
  • the atmospheric intake 130 connected to the second buffer chamber 201 opens upward at the upper end of the second buffer chamber 201. . Therefore, ink can be stored using the entire space of the second buffer chamber 201, and leakage of ink to the outside is further suppressed.
  • the communication ports 223, 225, and 226 of the three buffer portions 205a to 205c in the fourth passage portion 203d are connected to the fourth passage portion 203d. Located at the top (FIG. 13). Therefore, the entire interior of each of the buffer portions 205a to 205c can be used as an ink storage space, and ink leakage is further suppressed. At least one of the three buffer portions 205a to 205c corresponds to a subordinate concept of the intermediate buffer portion in the present invention, and the communication ports 223, 225, and 226 correspond to a subordinate concept of the first opening or the second opening.
  • the ink tank 25B of the third embodiment it is possible to prevent ink from leaking to the outside in a posture rotating from the reference posture.
  • the ink tank 25B of the third embodiment can achieve the same effects as the ink tank 25 of the first embodiment and the ink tank 25A of the second embodiment.
  • FIG. 15 is a schematic diagram illustrating a configuration of a tank unit 20C included in the printer 10C as the fourth embodiment of the present invention.
  • the configuration of the printer 10C of the fourth embodiment is substantially the same as that of the printer 10 of the first embodiment except that the tank unit 20C is provided instead of the tank unit 20.
  • the tank unit 20C includes three first ink tanks 25B and one second ink tank 25C. Each of the ink tanks 25B and 25C is detachably accommodated in the internal space 21s of the casing portion 21 (illustrated by a broken line) in a state of being arranged in a line in the direction of arrow X so that the third surface portion 103 is aligned.
  • the second ink tank 25C has a different ink capacity from the first ink tank 25B, and can store a larger amount of ink than the first ink tank 25B, as will be described later.
  • a large amount of ink such as black is allocated to the second ink tank 25C, and other inks such as cyan, magenta, and yellow are allocated to the first ink tank 25B.
  • FIG. 16 is a schematic exploded perspective view of the second ink tank 25C.
  • FIG. 17 is a schematic diagram showing the internal configuration of the second ink tank 25C.
  • FIG. 17 shows the inside of the case member 110 when viewed in the direction opposite to the arrow X.
  • the same reference numerals as those used in the third embodiment are used for the same or corresponding components as those described in the third embodiment.
  • the width of the second ink tank 25C in the direction of the arrow X is larger than that of the first ink tank 25B (FIG. 15). Accordingly, in the second ink tank 25C, the volumes of the ink storage unit 120 and the two buffer chambers 200 and 201 are larger than those of the first ink tank 25B. Accordingly, the ink capacity of the second ink tank 25C is larger than that of the first ink tank 25B.
  • the configuration of the air introduction part 121C in the second ink tank 25C is substantially the same as that of the first ink tank 25B (FIGS. 16 and 17). Other configurations in the second ink tank 25C are substantially the same as those in the first ink tank 25B.
  • the tank unit 20C includes the first ink tank 25B and the second ink tank 25C having different sizes. Therefore, a plurality of types of ink can be set in accordance with the tendency of ink consumption in the printing unit 30. Therefore, adaptability to the characteristics of the printing unit 30 is enhanced, and convenience for the user is enhanced.
  • the ink tanks 25B and 25C provided in the printer 10C of the fourth embodiment can provide the same operational effects as those described in the third embodiment, such as suppression of ink leakage.
  • FIG. 18 is a schematic diagram illustrating the configuration of a printer 10D as the fifth embodiment of the invention.
  • the printer 10D of the fifth embodiment is the same as the printer 10 of the first embodiment except that a plurality of ink tanks 25 are accommodated together with the printing unit 30 in a casing part 35D (illustrated by a broken line) of the printer 10D. It has almost the same configuration.
  • the casing portion 35D of the printer 10D has a lid portion 22 similar to that provided in the casing portion 21 (FIG. 1) of the tank unit 20 of the first embodiment so that the user can access each ink tank 25. Is provided.
  • the ink tank 25 is integrally stored in the main body, the installation efficiency of the printer 10D is improved.
  • the ink tank 25 provided in the printer 10D of the fifth embodiment is the same as that described in the first embodiment, such as suppression of ink leakage, as described in the first embodiment. An effect can be produced.
  • the two types of ink tanks 25B of the fourth embodiment, 25C may be applied.
  • the flow path configurations of the atmospheric communication paths 123, 123A, and 203 in each of the above embodiments are merely examples, and are not limited to the flow path configurations described in the above embodiments.
  • the atmosphere communication passages 123, 123A, 203 may have other flow path configurations.
  • the air communication path 123 of the ink tank 25 in the first embodiment has a flow path configuration including four path portions 123a to 123d.
  • the atmosphere communication passage 123 may have passage portions other than the four passage portions 123a to 123d.
  • a passage portion that reciprocates in the direction of arrow Z may be added between the third passage portion 123c and the fourth passage portion 123d, or the second passage portion 123b, the third passage portion 123c, and the fourth passage portion 123d.
  • a passage portion extending in the direction of the arrow X may be added midway.
  • the second passage portion 123 b and the third passage portion 123 c extend from the first surface portion 101 to the second surface portion 102, and the fourth passage portion 123 d is connected to the third surface portion 103. It extends between the fourth surface portions 104.
  • the second passage portion 123b and the third passage portion 123c may extend only partway between the first surface portion 101 and the second surface portion 102, and the fourth passage portion 123d is the third surface portion. It is not necessary to extend only halfway between 103 and the fourth surface portion 104.
  • the return flow path portion 204 and the buffer portions 205a to 205d may be omitted.
  • the atmospheric communication paths 123, 123A, and 203 in each of the above embodiments are at least a part of at least the reference posture, one of the right 90 ° rotation posture and the left 90 rotation posture, and the 180 ° rotation posture. May be configured to be positioned in the upper region HA.
  • the ink tanks 25, 25 A, 25 B, and 25 C are configured by the case member 110 and the sheet member 111.
  • the ink tanks 25, 25 A, 25 B, and 25 C may not be configured by the case member 110 and the sheet member 111.
  • the ink tanks 25, 25A, 25B, and 25C may be entirely constituted by a resin member such as plastic, for example. Or you may comprise by combining the container which comprises the ink accommodating part 120, the container which comprises the buffer chamber 122, and the tube member which comprises the air
  • the buffer chambers 122 and 200 are positioned when the atmosphere introduction port 132 is positioned closer to the lower end than the upper end of the ink storage unit 120.
  • the air intake port 130 or the communication port 211 is located at the upper end of the buffer chambers 122 and 200.
  • the air intake port 130 or the communication port 211 may not be located at the upper end portions of the buffer chambers 122 and 200 when the ink tanks 25, 25A, 25B, and 25C are in the above posture.
  • the air intake port 130 or the communication port 211 may be located above the lower ends of the buffer chambers 122 and 200.
  • the communication port 131 is formed at the end of the buffer chambers 122 and 200 in the arrow Y direction.
  • the communication port 131 only needs to be connected to the atmosphere communication passages 123, 123A, 123B, and may be formed at another position.
  • the communication port 131 may be formed at a position between two end portions in the direction of the arrow Y.
  • the reference postures of the ink tanks 25, 25A, 25B, and 25C in the above embodiment are the postures in use of the ink tanks 25, 25A, 25B, and 25C, and are the postures in which the first surface portion 101 faces the bottom surface side.
  • the reference posture of the ink tanks 25, 25A, 25B, and 25C may not be a posture in which the first surface portion 101 faces the bottom surface side.
  • the reference postures of the ink tanks 25, 25A, 25B, and 25C are at least the ink tanks 25, 25A, 25B, and 25C in the use state, in which ink is injected into the ink storage unit 120 via the ink injection unit 113. If it is the posture of the time.
  • the posture is the reference posture and corresponds to a subordinate concept of the first posture in the present invention.
  • the atmospheric communication passages 123, 123A, 203 of the above embodiments are configured as grooves that open to the sixth surface portion 106 side.
  • the atmospheric communication passages 123, 123 ⁇ / b> A, 203 of the above embodiments may not be configured as a groove portion of the case member 110, for example, a tunnel-like shape penetrating through a wall portion constituting the case member 110. It may be configured as a flow path.
  • the ink tanks 25, 25A, 25B, 25C of the above embodiments are accommodated in the casing part 21 of the tank units 20, 20C and the casing part 31D of the printer 10D.
  • the ink tanks 25, 25A, 25B, and 25C of the above-described embodiments are not accommodated in the casing portions 21 and 31D, and are entirely exposed to the outside, or are held in a bowl shape.
  • the print head unit 32 may be connected via the tube 26 while being held by a member or the like.
  • the ink tanks 25, 25A, 25B, and 25C contain ink to be supplied to the print head unit 32 of the printers 10 and 10C.
  • the configuration of the ink tanks 25, 25A, 25B, and 25C in each of the above embodiments may be applied to a tank that stores liquid supplied to a liquid ejecting system other than the printer. For example, you may apply to the detergent tank for supplying the said detergent to the detergent injection apparatus which injects the detergent which is a liquid.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, examples, and modifications, and can be realized with various configurations without departing from the spirit of the invention.
  • the technical features in the embodiments, examples, and modifications corresponding to the technical features in each embodiment described in the summary section of the invention are to solve some or all of the above-described problems, or In order to achieve part or all of the above effects, replacement or combination can be performed as appropriate. Further, if the technical feature is not described as essential in the present specification, it can be deleted as appropriate.

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Abstract

 タンクからの液体の漏洩を抑制できる技術を提供する。 インクタンク25は、インク収容部120と、インク注入部113と、大気導入部121とを備える。大気導入部121は、緩衝室122と、大気連通路123と、を有する。大気連通路123の大気導入口132は、インクタンク25にインクが注入される基準姿勢であるときにインク収容部120の上端部側に位置している。また、大気連通路123の少なくとも一部は、インクタンク25が基準姿勢にあるときと、基準姿勢から90°回転した第2姿勢であるときと、180°回転した第3姿勢であるときに、インク収容部120の上端部の高さ位置に位置している。

Description

タンク、タンクユニットおよび液体噴射システム
 本発明は、タンク、タンクユニットおよび液体噴射システムに関する。
 液体噴射システムの一態様としては、印刷用紙にインクを吐出して画像を形成するインクジェットプリンター(以下、単に「プリンター」とも呼ぶ。)が知られている。プリンターには、注入口を介してインクを注入可能なインクタンクが装着されるものがある(例えば、下記特許文献1,2等)。
特開2012-20495号公報 特開2014-184594号公報
 インクタンクには、通常、インクの消費に伴ってインクタンク内に大気を導入するための大気連通路が設けられている。インクタンクでは、通常の想定されている姿勢とは異なる姿勢にされた場合や、通常の想定されている環境に配置された場合などに、インクタンク内のインクが大気連通路から漏洩してしまう可能性があった。
 本発明は、インクタンクに限らず、少なくとも、液体噴射ヘッドに供給される液体を収容可能なタンクにおける上述の課題を解決するためになされたものであり、以下の形態として実現することが可能である。
[1]本発明の第1形態によれば、タンクが提供される。このタンクは、液体噴射ヘッドに液体を供給可能であり、液体収容部と、液体注入部と、大気導入部と、を備えて良い。前記液体収容部は、前記液体を収容可能であって良い。前記液体注入部は、前記液体収容部に前記液体を注入可能であって良い。前記大気導入部は、前記液体収容部に大気を導入可能であって良い。前記大気導入部は、大気を収容可能な緩衝室と、前記緩衝室と前記液体収容部とを連通する大気連通路と、を有して良い。前記大気連通路は、前記液体収容部と交差する部位に大気導入口を有して良い。前記緩衝室には、前記大気連通路に接続する第1連通口と、前記緩衝室に外部からの大気を導入可能な第2連通口と、が設けられて良い。前記タンクが、前記液体注入部を介して前記液体が前記液体収容部に注入されるときの第1姿勢であるときに、前記大気導入口は前記液体収容部の上端部側に位置してよい。前記大気連通路は、(i)前記タンクが前記第1姿勢であるときに、前記液体収容部の上端部と、前記液体収容部の上端部と前記液体収容部の下端部の中間と、の間の高さ位置に位置する第1部分を有し、(ii)前記タンクが前記第1姿勢から所定の方向に90°回転した第2姿勢であるときに、前記液体収容部の上端部と、前記液体収容部の上端部と前記液体収容部の下端部の中間と、の間の高さ位置に位置する第2部分を有し、(iii)前記タンクが前記第1姿勢から前記所定の方向に180°回転した第3姿勢であるときに、前記液体収容部の上端部と、前記液体収容部の上端部と前記液体収容部の下端部の中間と、の間の高さ位置に位置する第3部分を有して良い。前記第2連通口は、前記タンクが、前記第2姿勢であって前記大気導入口が下端側に位置する姿勢であるときと、前記タンクが前記第3姿勢であるときのそれぞれにおいて、前記緩衝室の下端部よりも上方に位置して良い。この形態のタンクによれば、タンクの姿勢が第1姿勢から回転した場合であっても、大気連通路を介して緩衝室に液体が到達してしまうことが抑制される。また、緩衝室に液体が到達したとしても、緩衝室に液体を貯留することができるため、第2連通口を介して液体が外部に漏洩してしまうことが抑制される。従って、タンクからの液体の漏洩が抑制される。
[2]上記形態のタンクにおいて、前記大気連通路は、第1通路部と、第2通路部と、第3通路部と、第4通路部と、を有し、前記タンクが前記第1姿勢であるときに、前記第1通路部は、前記緩衝室の上段側または下段側において延びており、前記第2通路部は、前記第1通路部から下方に延びており、前記第3通路部は、前記第2通路部の下端から上方に延びており、前記第4通路部は、前記液体収容部の上端部側において、前記第3通路部の上端から、前記タンクの上下方向に交差する方向に延びて良い。この形態のタンクによれば、大気連通路の各通路部を経て緩衝室に液体が到達してしまうことが抑制される。
[3]上記形態のタンクにおいて、前記液体収容部に収容される前記液体の量を所定の基準量に規定する基準量規定部を備え、前記緩衝室の容積がVであり、前記液体収容部の容積と前記基準量の前記液体の室温における体積との差がVaであり、前記大気連通路の容積がVbであり、1以下の所定の係数がαであるときに、Va×α-Vb<V<Va×αの関係が満たされて良い。この形態のタンクによれば、大気導入口が下方に位置して液体で満たされている状態において、液体収容部における気体の膨張によって、液体が大気導入部に押し出された場合であっても、緩衝室に、その押し出された液体を貯留することができる。また、緩衝室が必要以上に大型化してしまうことが抑制される。
[4]上記形態のタンクにおいて、前記所定の係数αは空気の膨張率が反映された値であって良い。この形態のタンクによれば、液体収容部における空気の膨張に起因する液体の漏洩が、より確実に抑制される。
[5]上記形態のタンクにおいて、前記大気連通路は、中間緩衝部を含み、前記中間緩衝部は、前記液体収容部側に連通する第1開口と、前記緩衝室側に連通する第2開口と、を有し、前記第1開口と、前記第2開口とは、前記タンクが前記3姿勢であるときに、前記中間緩衝部の下端よりも上方に位置して良い。この形態のタンクによれば、タンクが第3姿勢になった場合でも、中間緩衝部において液体を貯留させることができるため、タンクが第3姿勢にあるときの液体の漏洩がさらに抑制される。
[6]上記形態のタンクにおいて、前記大気連通路は第1大気連通路であり、前記タンクは、さらに、前記第2連通口に接続されている第2大気連通路を有して良い。この形態のタンクによれば、緩衝室の後段の第2大気連通路においても液体を貯留可能であるため、液体の漏洩がさらに抑制される。
[7]上記形態のタンクにおいて、前記緩衝室は、第1緩衝室であり、前記第2大気連通路は、前記第1緩衝室に導入される大気を収容可能な第2緩衝室を含んで良い。この形態のタンクによれば、第1緩衝室に加えて、第2緩衝室において液体が貯留されるため、液体の漏洩がさらに抑制される。
[8]上記形態のタンクにおいて、前記第1姿勢は、前記タンクから前記液体噴射ヘッドに前記液体が供給されるときの姿勢であり、前記タンクが前記第1姿勢であるときに、前記第1連通口は、前記緩衝室の下端に位置していて良い。この形態のタンクによれば、緩衝室に流入した液体が、液体噴射ヘッドに対する液体の供給に伴って、液体収容部に戻る方向に誘導されるため、液体の漏洩がさらに抑制される。
[9]上記形態のタンクは、一方向に開口している箱体であるケース部材と、前記ケース部材の開口を封止可能に接合されているシート部材と、を備え、前記液体収容部および前記大気導入部は、前記ケース部材と前記シート部材との間に形成されており、前記第1姿勢と前記第2姿勢と前記第3姿勢のそれぞれは、前記ケース部材の開口方向が鉛直方向に対して垂直になる姿勢であって良い。この形態のタンクによれば、構成の簡素化が可能であり、タンクの軽量化や低コスト化、製造の容易化が可能である。
[10]本発明の第2形態によれば、タンクユニットが提供される。この形態のタンクユニットは、第1タンクと、第2タンクと、外装部と、を備えて良い。前記第1タンクおよび前記第2タンクは、上記形態のタンクであって良い。前記外装部は、前記第1タンクおよび前記第2タンクを収容可能であって良い。前記第1タンクと前記第2タンクとは、前記ケース部材の開口方向における幅が異なることによって、前記液体収容部の容積が異なって良い。このタンクユニットによれば、各タンクからの液体の漏洩が抑制される。また、容量の異なる複数種類のタンクを備えているため、液体噴射システムの液体の消費傾向に対する適応性が高められる。
[11]本発明の第3形態によれば、タンクユニットが提供される。この形態のタンクユニットは、タンクと、外装部と、を備えて良い。前記タンクは、上記形態のタンクであって良い。前記外装部は、前記タンクを収容可能であって良い。このタンクユニットによれば、タンクからの液体の漏洩が抑制される。
[12]本発明の第4形態によれば、液体噴射システムが提供される。この形態の液体噴射システムは、タンクユニットと、液体噴射装置と、を備えて良い。前記タンクユニットは、上記形態のタンクユニットであって良い。前記液体噴射装置は、前記液体噴射ヘッドを有し、前記タンクユニットが連結されていて良い。この形態の液体噴射システムによれば、タンクからの液体の漏洩が抑制される。また、液体噴射装置とタンクユニットとが別体として構成されるため、それぞれにメンテナンス性を高めることができる。
[13]本発明の第5形態によれば、液体噴射システムが提供される。この形態の液体噴射システムは、タンクと、液体噴射ヘッドと、外装部と、を備えて良い。前記タンクは、上記形態のタンクであって良い。前記外装部は、前記タンクと、前記液体噴射ヘッドと、を収容可能であって良い。この形態の液体噴射システムによれば、タンクからの液体の漏洩が抑制される。また、液体噴射ヘッドとタンクとが一体化されるため、液体噴射システムの設置効率が高められる。
 上述した本発明の各形態の有する複数の構成要素はすべてが必須のものではなく、上述の課題の一部又は全部を解決するため、あるいは、本明細書に記載された効果の一部又は全部を達成するために、適宜、前記複数の構成要素の一部の構成要素について、その変更、削除、新たな他の構成要素との差し替え、限定内容の一部削除を行うことが可能である。また、上述の課題の一部又は全部を解決するため、あるいは、本明細書に記載された効果の一部又は全部を達成するために、上述した本発明の一形態に含まれる技術的特徴の一部又は全部を上述した本発明の他の形態に含まれる技術的特徴の一部又は全部と組み合わせて、本発明の独立した一形態とすることも可能である。
 本発明は、液体噴射ヘッドに液体を供給可能なタンクや、そのタンクを備えるタンクユニット、そのタンクを備える液体噴射システム以外の種々の形態で実現することも可能である。例えば、液体噴射ヘッド以外の装置に液体を供給可能なタンクや、そのタンクを備えるタンクユニットおよびシステムとして実現可能出ある。その他に、タンクにおける流体流路構造としても実現可能である。なお、本明細書において「システム」とは、一以上の機能を実現するために、複数の構成要素が、それぞれの機能が直接的または間接的に連関し合うように、一体的、あるいは、分散した状態で、複合的に組み合わされている集合を意味している。従って、本明細書におけるシステムには、複数の構成要素が一体的に組み合わされている「装置」も含まれる。
インクジェットプリンターの構成を示す概略図。 インクタンクの分解概略斜視図。 インクタンクの概略断面図。 インクタンクの概略断面図。 インクタンクを基準姿勢から回転させたときのインクタンク内におけるインクの様子が例示されている模式図。 インクの漏洩が抑制されるメカニズムを説明するための模式図。 インクの漏洩が抑制されるメカニズムを説明するための模式図。 第2実施形態のインクタンクの構成を示す概略断面図。 第3実施形態のインクタンクの構成を示す分解斜視図。 第3実施形態のインクタンクの構成を示す概略正面図。 第3実施形態のインクタンクの構成を示す概略断面図。 インクの漏洩が抑制されるメカニズムを説明するための模式図。 インクの漏洩が抑制されるメカニズムを説明するための模式図。 インクの漏洩が抑制されるメカニズムを説明するための模式図。 第4実施形態のプリンターが備えるタンクユニットの構成を示す概略図。 第2インクタンクの概略分解斜視図。 第2インクタンクの内部構成を示す概略図。 第5実施形態のプリンターの構成を示す概略図。
A.第1実施形態:
[プリンターの構成]
 図1は、本発明の第1実施形態としてのインクタンク25を備えるインクジェットプリンター10(以下、単に「プリンター10」と呼ぶ。)の構成を示す概略図である。図1には、プリンター10が通常の使用状態にあるときの重力方向(鉛直方向)を示す矢印Gが図示されている。以下の説明において、「上」および「下」は、特に断らない限り、重力方向を基準とする上下方向を意味している。また、図1には、インクタンク25を基準とする互いに直交する三方向を示す矢印X,Y,Zが図示されている。矢印X,Y,Zが示す方向については後述する。矢印G,X,Y,Zは、以下の説明において参照される各図においても、適宜、図示されている。
 プリンター10は、液体噴射システムの一態様であり、印刷媒体である印刷用紙PP(一点鎖線で図示)に対してインク滴の吐出によって画像を形成する。プリンター10は、タンクユニット20と、印刷部30と、を備えている。タンクユニット20は、外装部であるケーシング部21(破線で図示)と、複数のインクタンク25と、複数のチューブ26と、を備える。複数のインクタンク25は、本発明におけるタンクの下位概念に相当し、それぞれ異なる色のインクを収容している。各インクタンク25に収容されているインクは、各インクタンク25に1本ずつ接続されている可撓性を有する樹脂製のチューブ26を介して印刷部30に供給される。インクタンク25の構成については後述する。
 タンクユニット20において各インクタンク25は、矢印Xの方向(後述)に一列に配列された状態でケーシング部21の内部空間21s固定されている。ケーシング部21は、蓋部22を備えている。蓋部22は、ヒンジ機構28によってケーシング部21本体に連結されており、矢印RDで示される方向に回動することによって開閉する。プリンター10のユーザーは、蓋部22を開くことによって、タンクユニット20に対するインクタンク25の着脱操作や、インクタンク25に対するインクの補充(後述)などの操作が可能になる。その他に、タンクユニット20には、インクタンク25におけるインク残量などのインクに関する情報を表す電気信号を印刷部30とやりとりするための電気回路や配線が設けられても良い。
 印刷部30は、制御部31と、印刷ヘッド部32と、印刷用紙PPの搬送機構33と、ケーシング部35と、を備えている。ケーシング部35は、印刷部30の外装部であり、印刷ヘッド部32と、搬送機構33と、制御部31と、を内部に収容している。制御部31は、例えば、中央処理装置と主記憶装置とを備えるマイクロコンピューターによって構成される。制御部31は、中央処理装置が主記憶装置に種々のプログラムを読み込んで実行することによって、少なくとも、外部から入力された印刷データに基づいて、印刷部30を制御して印刷処理を実行する機能を発揮する。
 印刷ヘッド部32は、印刷用紙PPの搬送路上において主走査方向SDに往復移動可能に設置されている。印刷ヘッド部32は、上述したチューブ26を介してタンクユニット20の各インクタンク25に接続されており、各インクタンク25から供給されたインクを吐出可能である。印刷ヘッド部32は、本発明における液体噴射ヘッドの下位概念に相当する。
 搬送機構33は、搬送ローラーの回転駆動によって印刷用紙PPを主走査方向SDに交差する搬送方向TDに搬送可能である。印刷の際には、制御部31の制御下において、搬送機構33が印刷用紙PPを搬送し、印刷ヘッド部32が主走査方向SDに往復移動しつつインク滴を吐出することによって、印刷用紙PPの印刷面に印刷画像が形成される。印刷部30は、本発明における液体噴射装置の下位概念に相当する。
 本実施形態では、タンクユニット20のケーシング部21と印刷部30のケーシング部35とは、脱着および回動が可能な状態で連結されている(図示は省略)。このように、タンクユニット20と印刷部30とが別体として構成されていることによって、タンクユニット20と印刷部30とをそれぞれ別個にメンテナンスすることが可能であり、プリンター10のメンテナンス性が高められている。
[インクタンクの構成]
 図1に加えて、図2~図4を参照して、インクタンク25の構成を説明する。図2は、インクタンク25の分解概略斜視図である。図3は図2に示されているA-A切断におけるインクタンク25の概略断面図であり、図4は図2に示されているB-B切断におけるインクタンク25の概略断面図である。図3および図4にはインク収容部120にインクINが貯留されている状態が例示されている。
 インクタンク25は、6つの面部101~106を有する中空容器として構成されている。6つの面部101~106について、インクタンク25の使用状態における姿勢を基準として説明する。「インクタンク25の使用状態」には、インクタンク25がプリンター10のタンクユニット20に装着されているときの状態や(図1)、プリンター10にインクを供給しているときの状態、ユーザーによってインクが補充されているときの状態が含まれる。以下では、インクタンク25の使用状態における姿勢を「基準姿勢」とも呼ぶ。基準姿勢は、本発明における第1姿勢の下位概念に相当する。以下の説明では、特に断らない限り、インクタンク25の姿勢は基準姿勢である。
 インクタンク25では、第1面部101は下方に向く底面部を構成し、第2面部102は上方を向く上面部を構成する(図1,図2)。第3面部103は、第1面部101と第2面部102とに交差し、タンクユニット20においてケーシング部21の蓋部22が開かれたときにユーザーの方に向く正面部を構成する。第4面部104は、第1面部101と第2面部102とに交差し、第3面部103とは反対の方向を向く背面部を構成する。第5面部105は、前記の4つの面部101~104のそれぞれに交差し、第3面部103に正対したときに左側に位置する左側面部を構成する。第6面部106は、4つの面部101~104のそれぞれに交差し、第3面部103に正対したときに、第3面部103とは反対側の右側に位置する右側面部を構成する。なお、本明細書では、2つの面部が「交差する」とは、2つの面部が相互に実際に交差する状態と、一方の面部の延長面が他方の面部に交差する状態と、2つの面部の延長面同士が交差する状態と、のいずれかの状態であることを意味する。
 続いて、インクタンク25を基準とする三方向を示す矢印X,Y,Zについて説明する。矢印Xは、インクタンク25の幅方向(左右方向)に平行な方向を示しており、第5面部105から第6面部106に向かう方向を示している。以下の説明において、「右」は矢印Xの方向側を意味し、「左」は矢印Xの逆方向側を意味している。矢印Yは、インクタンク25の奥行き方向(前後方向)に平行な方向を示しており、第4面部104から第3面部103に向かう方向を示している。以下の説明において、「前」は矢印Yの方向側を意味し、「後」は矢印Yの逆方向側を意味している。矢印Zは、インクタンク25の高さ方向(上下方向)を示しており、第1面部101から第2面部102に向かう方向を示している。基準姿勢では、矢印Zは重力方向と反対の方向を向く。
 インクタンク25は、ケース部材110と、シート部材111と、キャップ部材112と、を備える(図2)。ケース部材110は、インクタンク25の本体部を構成する中空の箱体である。ケース部材110は、第6面部106側の全体が矢印Xの方向に開口しており、ケース部材110の内部空間を囲む外壁がそれぞれ、第6面部106以外の5つの面部101~105を構成している。ケース部材110は、例えば、ナイロンやポリプロピレンなどの合成樹脂の一体成型によって作製される。
 ケース部材110の第2面部102には、インク注入部113と、緩衝室収容部114と、が設けられている。インク注入部113は、本発明における液体注入部の下位概念に相当し、インクが注入可能なようにインクタンク25のインク収容部120(後述)に連通している部位である。本実施形態では、インク注入部113は、上方に向かって突出するとともに開口する筒状の部位として構成されている。
 インク注入部113は、インクタンク25がタンクユニット20に装着されているときにユーザーがアクセスしやすいように、第3面部103に近い位置に設けられている。インク注入部113の開口115には、通常、キャップ部材112が気密に取り付けられる。ユーザーは、キャップ部材112を取り外すことによって、インク注入部113を介してインクタンク25内にインクを補充することができる。
 緩衝室収容部114は、インク注入部113の後方において上方に突出している略直方体形状の中空部位である。緩衝室収容部114の内部空間が緩衝室122(後述)を構成している。
 本実施形態では、ケース部材110の第3面部103の壁部の一部または全部は、内部に収容されているインクの液面の位置をユーザーが視認可能なように、透明または半透明に構成されている。また、第3面部103の壁面には、マーク部116が設けられている。マーク部116は、基準姿勢にあるインクタンク25に所定の基準量のインクが収容されているときのインクの液面の位置を示している。つまり、インクタンク25では、マーク部116の表示によって、インクタンク25に収容されるべきインクの最大量(基準量)が規定されている。マーク部116は、本発明における基準量規定部の下位概念に相当する。
 本実施形態のインクタンク25では、マーク部116は、インク収容部120における大気導入口132(後述)よりも下方の高さ位置に形成されている。これによって、ユーザーがマーク部116の位置を基準にインクを注入したときに、インク収容部120に貯留されるインクの液面がインク注入口125まで到達してしまうことが抑制される。マーク部116は、例えば、第3面部103の壁面部における凸部または凹部として形成されていても良く、印刷やシールの貼付によって形成されていても良い。
 シート部材111は、薄膜状の部材であり、ケース部材110の開口全体を封止するように接合されてインクタンク25の第6面部106を構成する。シート部材111は、例えば、ナイロンやポリプロピレンなどの合成樹脂によって形成されたフィルム部材によって構成される。シート部材111は、ケース部材110に対して、例えば溶着によって接合される。このように、本実施形態のインクタンク25は、ケース部材110とシート部材111とによって簡易かつ軽量に構成されている。
 インクタンク25では、ケース部材110の内部空間が内壁部107によって区画されることによって、ケース部材110とシート部材111との間に、インク収容部120と、大気導入部121と、が形成されている。インク収容部120は、インクを貯留可能な空間である。大気導入部121は、インクタンク25の外部の大気をインク収容部120に導入するための流路空間である。インクタンク25では、インク収容部120に貯留されているインクが印刷ヘッド部32に供給されて消費されるのに伴って、大気導入部121を介して、インク収容部120に大気が導入される。
 インク収容部120は、インクタンク25の幅方向および前後方向の全体にわたって形成されている(図2、図3)。インク収容部120は、インクを貯留可能な内部空間である。インク収容部120は、本発明における液体収容部の下位概念に相当する。インク収容部120は、上方においてインク注入部113に接続されている(図3)。インク収容部120の上面におけるインク注入部113と交差する部位には、開口であるインク注入口125が形成されている。
 インクタンク25における第4面部104の下端部には、印刷ヘッド部32にインクを供給するためのインク供給部117が設けられている。インク供給部117は、第4面部104の壁面から後方に突出するとともに開口する筒状部位として構成されている。インク供給部117には、印刷ヘッド部32(図1)に接続されているチューブ26が気密に接続されている。インク供給部117の筒穴117hは、インク収容部120の下端部に連通している。インク収容部120の底面におけるインク供給部117と交差する部位には、開口であるインク供給口118が形成されている。インク収容部120には、インク切れを検出するためのセンサー部などが収容されていても良い。
 大気導入部121(図2、図4)は、緩衝室122と、大気連通路123と、を有する。緩衝室122は大気を収容可能な空間である。緩衝室122は、上述したように、第2面部102の緩衝室収容部114内に設けられており、インク収容部120の上方に位置している。緩衝室122は、大気連通路123よりも矢印Xの方向における奥行きが大きい内部空間として形成されている。緩衝室122は、大気取入部124を介してインクタンク25の外部に連通している。大気取入部124は、第4面部104の壁面から後方に突出するとともに開口する筒状部位として構成されている。大気取入部124の筒穴124hは、緩衝室122の下端部に連通している。緩衝室122と大気取入部124と交差する部位には、開口である大気取入口130が形成されている。
 大気連通路123は、緩衝室122とインク収容部120とを接続する流路である(図4)。大気連通路123は、第1通路部123aと、第2通路部123bと、第3通路部123cと、第4通路部123dと、を有している。第1通路部123aは、緩衝室122の第3面部103側の端部において、連通口131を介して、緩衝室122に接続されている。連通口131は、緩衝室122の底面において矢印Zの方向に開口している。第1通路部123aは、緩衝室122の下方において、矢印Yの方向に平行に、第4面部104側の端部まで延びている。本実施形態では、緩衝室122に連通している連通口131が本発明における第1連通口の下位概念に相当し、大気取入口130が本発明における第2連通口の下位概念に相当する。
 第2通路部123bは、第4面部104側の端部において、第1通路部123aから下方に折れ曲がって、インクタンク25の第1面部101側の端部まで延びている。第3通路部123cは、第2通路部123bの下端部から、上方に折り返して、第1通路部123aの下段まで、第2通路部123bと並列に延び、インク収容部120の上端部に位置する第4通路部123dに接続されている。第4通路部123dは、矢印Yの方向に、第3面部103側の端部まで延び、インク収容部120に接続されている。大気連通路123とインク収容部120とが交差する部位であるインク収容部120の上面には、矢印Zの方向に開口する大気導入口132が形成されている。大気導入口132は、基準姿勢において、インク収容部120の下端部よりも上端部に近い上端部側に位置している。
 本実施形態のインクタンク25では、大気連通路123は、シート部材111に面するように形成されたケース部材110の溝部として形成されている。大気連通路123の第2通路部123bと第3通路部123cと第4通路部123dとは、矢印Xの方向に見たときに、インク収容部120に重なる位置に形成されている(図3,図4)。また、緩衝室122の連通口131とインク収容部120の大気導入口132とは、シート部材111と、ケース部材110の内壁部107の凹部と、の間の空間として形成されている。
 ここで、インクタンク25は、プリンター10が搬送されるときなど、インクが収容された状態において、様々な角度の姿勢にされる可能性がある。そのため、インクタンク25の姿勢によっては、インク収容部120のインクが大気導入部121へ流入してしまう可能性がある。特に、インクタンク25では、上述したように、インク収容部120に収容されるインク量が満タンより少ない基準量に規定されており、通常はインク収容部120の上方に空気が存在する。そのため、その空気の影響によって、大気導入部121へのインクの流入が促進されてしまう可能性がある。インクタンク25は、インク収容部120のインクが大気導入部121に流入してしまった場合でも、大気導入部121における上記の流路構成によって、大気導入部121から外部へと漏洩してしまうことが以下のように抑制されている。
 図5~図7を順に参照して、インクタンク25におけるインクの漏洩が抑制されるメカニズムを説明する。図5の(a)~(d)欄には、インクタンク25を基準姿勢から所定の第1方向または第2方向に回転させたときのインクタンク25内におけるインクINの様子が例示されている。「第1方向」は、インクタンク25を矢印Xの方向に見たときの右回りの方向である。「第2方向」は、インクタンク25を矢印Xの方向に見たときの左回りの方向である。
 インクタンク25が基準姿勢であるときには(図5の(a)欄)、インク収容部120に貯留されているインクINの液面は、ユーザーが基準量を超えてインクINを注入しない限り、大気導入口132より下方に位置し、インク収容部120のインクINが大気導入口132から大気導入部121に流入してしまうことが抑制されている。
 インクタンク25が基準姿勢から第1方向に90°回転したときには、第3面部103が上方に向き、第4面部104が下方に向く(図5の(b)欄)。この姿勢は、本発明における第2姿勢の一態様に相当する。以下では、この姿勢を「右90°回転姿勢」とも呼ぶ。インクタンク25が右90°回転姿勢にあるときには、大気導入口132がインク収容部120の上端に位置する。そのため、インク収容部120のインクINが大気導入口132から大気導入部121に流入してしまうことが抑制される。
 また、この姿勢では、第2通路部123bと第3通路部123cとがインクタンク25の下端に位置し、第1通路部123aが緩衝室122の上端に位置する連通口131まで上方に延びている。従って、インク収容部120のインクINの一部が大気連通路123に流入してしまった場合であっても、緩衝室122まで到達してしまうことが抑制される。
 インクタンク25が基準姿勢から第2方向に90°回転したときには、第4面部104が上方に向き、第3面部103が下方に向く(図5の(c)欄)。この姿勢も、本発明における第2姿勢の一態様に相当する。以下では、この姿勢を「左90°回転姿勢」とも呼ぶ。インクタンク25が左90°回転姿勢にあるときには、第4通路部123dは、インク収容部120の下端に位置する大気導入口132からインク収容部120の上端の高さ位置まで上方に延びている状態になる。従って、インク収容部120のインクINが第4通路部123dを超えて第3通路部123cやその上段に位置する第2通路部123bにまで到達してしまうことが抑制される。
 インクタンク25が基準姿勢から第1方向または第2方向に180°回転したときには、第1面部101が上方に向き、第2面部102が下方に向く(図5の(d)欄)。この姿勢は、本発明における第3姿勢の一態様に相当する。以下では、この姿勢を「180°回転姿勢」とも呼ぶ。インクタンク25が180°回転姿勢にあるときには、第2通路部123bと第3通路部123cとの間の折り返し位置が第4通路部123dより上方にあり、インク収容部120の上端の高さ位置に位置する。そのため、インク収容部120からインク注入口125を介して第4通路部123dに流入したインクINが、第3通路部123cを超えて第2通路部123bに流入してしまうことが抑制される。
 ここで、図5の(a)~(d)欄に示されているようなインクタンク25の各姿勢において、インク収容部120の上端部の高さ位置と、インク収容部120の上端部の高さ位置と下端部の高さ位置との中間の高さ位置と、の間の領域を「インクタンク25の上方領域HA」と呼ぶ。「インク収容部120の上端部」とは、インク収容部120において最も高い高さ位置に位置する部位であり、「インク収容部120の下端部」とは、インク収容部120において最も低い高さ位置に位置する部位である。インクタンク25の上方領域HAには、インク収容部120の上端部上方の壁面も含まれる。
 本実施形態のインクタンク25では、以下に説明するように、上記のいずれの姿勢においても、大気連通路123の少なくとも一部が、インク収容部120の上端部の高さ位置に位置している。大気連通路123の少なくとも一部が、インクタンク25の上方領域HA内に位置していれば、後述するように、インクの漏洩が抑制される効果を得ることができる。
 本実施形態のインクタンク25では、基準姿勢(図5の(a)欄)において、第2通路部123b,123cの一部が上方領域HA内に位置している。本実施形態では、第2通路部123b,123cにおける前記の部位が本発明における第1部分の下位概念に相当する。
 右90°回転姿勢(図5の(b)欄)では、第4通路部123dの一部が上方領域HA内に位置している。左90°回転姿勢(図5の(c)欄)では、第1通路部123aの一部と、第2通路部123bと、第3通路部123cと、第4通路部123dの一部とが、上方領域HA内に位置している。本実施形態では、各通路部123a~123dにおける前記の部位が本発明における第2部分の下位概念に相当する。180°回転姿勢(図5の(d)欄)では、第2通路部123bの一部と、第3通路部123cの一部と、が上方領域HA内に位置している。本実施形態では、第2通路部123bおよび第3通路部123cにおける前記の部位が本発明における第3部分の下位概念に相当する。
 このように、本実施形態のインクタンク25では、上記のいずれの姿勢においても、大気連通路123の少なくとも一部が上方領域HA内に位置している。そのため、インク収容部120のインクINが大気連通路123を介して緩衝室122まで到達してしまうことが、重力の作用によって抑制される。従って、インクタンク25の姿勢が基準姿勢から第1方向または第2方向に回転した場合であっても、大気導入部121を介してインクINが外部に漏洩してしまうことが抑制される。特に、本実施形態のインクタンク25では、いずれの姿勢においても、大気連通路123の少なくとも一部がインク収容部120の上端部の高さ位置に位置しているため、より高いインクの漏洩抑制効果を得ることができる。
 図6には、図5の(c)欄と同様な左90°回転姿勢にあるときのインクタンク25の内部の状態が模式的に図示されている。図7には、図5の(d)欄と同様な180°回転姿勢にあるときのインクタンク25の内部の状態が模式的に図示されている。図6,図7の姿勢ではいずれも、大気導入口132がインク収容部120の下端に位置しており、インク収容部120のインクINが、重力によって、大気導入口132から大気連通路123の第4通路部123dへと少なからず流入する。また、インクタンク25に、インク収容部120の容量を超えるインクINが収容されていない限り、インク収容部120におけるインクINの液面より上には空気が存在する。インク収容部120におけるそうした空気が外気温の上昇や外気圧の低下などに伴って膨張すると、インク収容部120のインクINが押し出され、大気連通路123を介して緩衝室122まで到達してしまう可能性がある。
 これに対して、本実施形態のインクタンク25であれば、外部に連通する大気取入口130が緩衝室122の上端部に位置している。このように、大気取入口130が緩衝室122の下端部より上方に位置していれば、インク収容部120の空気の膨張によって大気連通路123から押し出されたインクINは、少なからず、緩衝室122において貯留される。従って、インクタンク25からのインクINの漏洩が抑制される。
 ここで、インク収容部120の空気の膨張によってインク収容部120から緩衝室122に押し出されるインクINの量は、インク収容部120において膨張によって増加する空気の体積から大気連通路123の容積を減じた量に相当する。従って、インク収容部120の気圧や温度の変化に起因する空気の膨張によって押し出されるインクINを緩衝室122において確実に貯留するためには、緩衝室122は、下記の不等式(1)の関係を満たす容積を有することが望ましい。
 V>Va×α-Vb …(1)
 上記の不等式(1)において、Vは緩衝室122の容積である。Vaは、インク収容部120の容積から、マーク部116によって規定されている所定の基準量のインクINの標高0メートル地点での室温における体積を減じた値である。つまり、Vaは、インク収容部120に所定の基準量のインクINが収容されているときのインク収容部120に含まれる空気の体積に相当する。Vbは、大気連通路123の容積に相当する。
 αは、1以下の所定の係数である。αは、Va×αが、インク収容部120において膨張によって増加する空気の体積を表すように、空気の膨張率が反映されている値であることが望ましい。ここで、「空気の膨張率」は、インクタンク25に対して予め規定されている使用環境の標高および耐用温度の範囲に対する空気の体積の変化幅の割合である。すなわち、インクタンク25が配置されることが想定される標高および環境温度の範囲(例えば、-10~50℃程度)に対する空気の体積の変化幅の割合である。具体的に、αは、0.1以上、かつ、0.5以下の範囲内の値であることが好ましく、0.15以上、かつ、0.3以下の範囲内の値であることがより好ましい。
 インクタンク25を小型化するためには、緩衝室122や大気連通路123の容積は小さいほど好ましい。空気の膨張によってインク収容室120から押し出されるインクを貯留するためには、緩衝室122は、大気連通路123の容積が無視できるほど小さい場合を考慮しても、インク収容部120における空気の膨張量に相当する容積を有していれば良い。従って、緩衝室122の容積は、下記の不等式(2)の関係を満たす容積を有していることが好ましい。
 V>Va×α …(2)
 このように、本実施形態のインクタンク25では、大気導入部121に流入してしまったインクが緩衝室122において貯留されるため、インクが外部へと漏洩してしまうことが抑制される。その他に、本実施形態のインクタンク25では、緩衝室122と大気連通路123とを連通する連通口131が、基準姿勢において、緩衝室122の下端部に位置している。そのため、誤って緩衝室122内にインクが流入してしまっていたとしても、当該インクは、重力や空気の流れによって、緩衝室122から大気連通路123へと誘導される。従って、緩衝室122からのインクの漏洩がさらに抑制される。
[まとめ]
 以上のように、第1実施形態のインクタンク25によれば、大気連通路123における流路構成によって、インク収容部120から大気導入部121を介してインクが外部に漏洩してしまうことが抑制される。また、インクタンク25がインク収容部120における空気が膨張するような環境下におかれている場合であっても、その空気の膨張によってインクタンク25内のインクが大気導入部121を介して外部に押し出されてしまうことが抑制される。
B.第2実施形態:
 図8は、本発明の第2実施形態としてのインクタンク25Aの構成を示す概略図である。第2実施形態のインクタンク25Aの構成は、大気連通路123Aの構成が異なっている点以外は、第1実施形態のインクタンク25とほぼ同じである。以下の説明および参照図では、第1実施形態で説明したのと同じ、または、対応する各構成部に対して、第1実施形態で用いたのと同じ符号が用いられている。
 第2実施形態の大気連通路123Aは、第1通路部123aに代えて、第1通路部123aAを備えている点以外は、第1実施形態の大気連通路123とほぼ同じである。第1通路部123aAは、基準姿勢において、緩衝室122の下端側ではなく上端側を通る流路として構成されている。第1通路部123aAは、緩衝室122の第3面部103側の下端部に設けられている連通口131から上方に延びるとともに、緩衝室122の外周に沿って延び、第4面部104側の端部において下方に折れ曲がって、第2通路部123bに接続されている。
 第2実施形態のインクタンク25Aであっても、右90°回転姿勢や左90°回転姿勢、180°回転姿勢のいずれの姿勢においても、大気連通路123Aの少なくとも一部が、図5において説明したインク収容部120の上方領域HA(図5)内に位置する。従って、第1実施形態のインクタンク25と同様に、インクタンク25Aの姿勢の回転に起因するインクの漏洩が抑制される。また、第2実施形態のインクタンク25Aにおいても、大気導入口132がインク収容部120の下端側に位置している姿勢において、緩衝室122の大気取入口130は緩衝室122の下端部より上側に位置する。従って、第1実施形態のインクタンク25と同様に、インク収容部120の空気が膨張した場合であっても、押し出されたインクが緩衝室122において少なからず貯留され、外部に漏洩してしまうことが抑制される。その他に、第2実施形態のインクタンク25Aであれば、第1実施形態のインクタンク25と同様な作用効果を奏することができる。
C.第3実施形態:
 図9~図11を参照して、本発明の第3実施形態としてのインクタンク25Bの構成を説明する。図9は、ケース部材110とシート部材111とに分解された状態のインクタンク25Bの概略分解斜視図である。図10は、矢印Yの逆方向に見たときのインクタンク25Bの概略正面図である。図11は、図10に示されているC-C切断におけるインクタンク25Bの概略断面図である。以下の説明および参照図においては、第1実施形態または第2実施形態で説明したのと同じ、または、対応する構成部に対して、第1実施形態または第2実施形態で用いたのと同じ符号が用いられている。
 第3実施形態のインクタンク25Bは、第1実施形態のインクタンクと同様に、ケース部材110の第6面部106側の開口が、シート部材111の溶着によって封止されている(図9、図10)。インクタンク25B内には、インク収容部120と、大気導入部121Bと、が形成されている(図9、図11)。インク収容部120内には、矢印Xの方向に平行に立てられている複数の補強リブ108が設けられている。補強リブ108は省略されても良い。
 大気導入部121Bは、第1緩衝室200と、第2緩衝室201と、大気連通路203と、を備える(図11)。第1緩衝室200は、第2実施形態のインクタンク25Aにおける緩衝室122に相当する空間である。第1緩衝室200は、第1実施形態で説明した2つの不等式(1),(2)の関係を満たす容積Vを有していることが望ましい。第2緩衝室201は、第1緩衝室200に対して内部壁部210を挟んで隣り合う位置に形成されている。第1緩衝室200は、連通口211を介して第2緩衝室201と連通している。連通口211は、内部壁部210の下端において、内部壁部210とシート部材111との間の凹部空間として形成されている。本第3実施形態では、第1緩衝室200の連通口211が、本発明における第2連通口の下位概念に相当する。
 第2緩衝室201の矢印Xの方向における奥行きおよび矢印Zの方向における高さは、第1緩衝室200とほぼ同じである。これに対して、第2緩衝室201の矢印Y方向における幅は第1緩衝室200より小さい。第2緩衝室201の容積は、第1緩衝室200の容積よりも小さい。第2緩衝室201には大気取入部124が接続されており、第2緩衝室201の上端部壁面には大気取入口130が開口している。大気連通路203が第1大気連通路であるしたときに、大気取入部124および第2緩衝室201は、第1緩衝室200に大気を導入可能な第2大気連通路を構成していると解釈できる。
 大気連通路203は、第1通路部203aと、第2通路部203bと、第3通路部203cと、第4通路部203dと、を備える。第1通路部203aは、第2実施形態のインクタンク25Aが有する第1通路部123aA(図8)に対応する位置に形成されている大気流路である。第1通路部203aは、第1緩衝室200の下端部に設けられている連通口131から上方に延びている。そして、第1緩衝室200および第2緩衝室201の上側の外周端部と、第3通路部203cの折り返し流路部204(後述)と、に沿って矢印Yの逆方向に延び、第4面部104側の端部において下方に折れ曲がって、第2通路部203bに接続されている。
 第2通路部203bおよび第3通路部203cは、第2実施形態のインクタンク25Aが有する第2通路部123bおよび第3通路部123cに対応する位置に形成されている大気流路である。第2通路部203bは、第4面部104側の第1通路部203aからインク収容部120の下端部に向かって、インク供給口118が形成されている部位の手前まで延びている。第3通路部203cは、第2通路部203bの下端部から折り返して、第1通路部203aの下段まで、第2通路部203bに並列に延びている。
 第4通路部203dは、第2実施形態のインクタンク25Aが有する第4通路部123dに対応する位置に形成されており、インク収容部120の上端側において矢印Yの方向に延びている。第4通路部203dは、折り返し流路部204と、4つの緩衝部205a~205dと、連結通路部206と、を有している。
 折り返し流路部204は、流路方向が矢印Zの方向に複数回折り返しつつ矢印Yの方向に延びている流路であり、第3通路部203cとの接続部位に形成されている。折り返し流路部204では、一方の端部が上側の壁面に連結されている矢印Z方向に平行な流路壁212と、一方の端部が下側側の壁面に連結されている矢印Z方向に平行な流路壁212とが、矢印Yの方向に交互に配列されている。折り返し流路部204によって、インク収容部120と第1緩衝室200との間の経路長を増大させることができ、インク収容部120から第4通路部203dに流入したインクが第1緩衝室200に到達することが抑制される。
 4つの緩衝部205a~205dは、第4通路部203dにおける他の部位よりも矢印X方向における奥行きが大きい内部空間として形成されている。4つの緩衝部205a~205dのうちの第1緩衝部205aと第2緩衝部205bと第3緩衝部205cとは、矢印Yの方向に隣り合って配列されている。
 第1緩衝部205aは、上端部に形成された連通口221を介して折り返し流路部204に接続されている。第1緩衝部205aと第2緩衝部205bとは、互いの境界壁222の下端部に形成された連通口223を介して接続されている。第2緩衝部205bと第3緩衝部205cとはほぼ同じサイズを有しており、第1緩衝室200および第2緩衝室201の下段に形成されている。第2緩衝部205bは、第3緩衝部205cとの間の境界壁224の下端部に形成された連通口225を介して、第1緩衝部205aに接続されている。前記の2つの連通口223,225はそれぞれ、各境界壁222,224に形成された凹部とシート部材111との間に形成されている。
 第3緩衝部205cは、下端部に形成された連通口226を介して、連結通路部206に接続されている。連結通路部206は、クランク状の流路であり、下段側および上段側において矢印Yの方向に延びている2つの流路と、それら2つの流路とを連結する上下方向に延びる中間流路と、で構成されている。各緩衝部205a~205cは、インクタンク25Bが180°回転姿勢にあるときにインクを貯留する貯留部として機能するが、その詳細については後述する。
 第4緩衝部205dは、第3面部103側の端部に位置しており、上端部に形成されている連通口228を介して、連結通路部206の上段側の流路に接続されている。また、第4緩衝部205dは、その底面において、大気導入口132を介してインク収容部120に連通している。
 ここで、例えば、インクタンク25Bが基準姿勢にあるときに揺動するなどした場合には、インク収容部120のインクが誤って大気導入口132を介して第4緩衝部205dへと流入してしまう可能性がある。このような場合であっても、第4緩衝部205dでは、上述したように、連結通路部206に連通している連通口228が上端側に位置している。そのため、インク収容部120から第4緩衝部205dに流入したインクが、第4緩衝部205dより奥へと流入してしまうことが抑制される。
 図12~図14を参照して、第3実施形態のインクタンク25Bにおけるインクの漏洩が抑制されるメカニズムを説明する。図12には、右90°回転姿勢にあるときのインクタンク25B内の様子が例示されている。図13には、左90°回転姿勢にあるときのインクタンク25B内の様子が例示されている。図14には、180°回転姿勢にあるときのインクタンク25B内の様子が例示されている。
 第3実施形態のインクタンク25Bでは、基準姿勢から第1方向または第2方向に90°あるいは180°回転させても、大気連通路123Bの少なくとも一部が、インク収容部120の上方領域HA内に位置する(図12~図14)。従って、第2実施形態のインクタンク25Aと同様に、インクタンク25Bの姿勢の回転に起因するインクの漏洩が抑制される。
 第3実施形態のインクタンク25Bでは、大気導入口132がインク収容部120の下端側に位置している姿勢において(図13、図14)、第1緩衝室200の連通口211は第1緩衝室200の下端部より上側に位置する。従って、第2実施形態のインクタンク25Aと同様に、インク収容部120において空気が膨張した場合であっても、第1緩衝室200にインクを貯留可能であり、インクの外部への漏洩が抑制される。
 また、第3実施形態のインクタンク25Bでは、第1緩衝室200の隣に、インクを貯留可能な第2緩衝室201が設けられているため、インクの漏洩がさらに抑制される。特に、インクタンク25Bが左90°回転姿勢にあるときには(図13)、第2緩衝室201に接続されている大気取入口130は、第2緩衝室201の上端部において上方に開口している。従って、第2緩衝室201全体の空間を利用してインクを貯留可能であり、インクの外部への漏洩がさらに抑制される。
 その他に、第3実施形態のインクタンク25Bでは、180°回転姿勢にあるときには、第4通路部203dにおける3つの緩衝部205a~205cの連通口223,225,226が、第4通路部203dの上端に位置する(図13)。そのため、各緩衝部205a~205cの内部全体を、インクの貯留空間として利用可能であり、インクの漏洩がさらに抑制される。これら3つの緩衝部205a~205cのうちの少なくとも一つが本発明における中間緩衝部の下位概念に相当し、連通口223,225,226が第1開口または第2開口の下位概念に相当する。
 以上のように、第3実施形態のインクタンク25Bであれば、基準姿勢から回転している姿勢において外部にインクが漏洩してしまうことが抑制される。その他に、第3実施形態のインクタンク25Bであれば、第1実施形態のインクタンク25や第2実施形態のインクタンク25Aと同様な作用効果を奏することが可能である。
D.第4実施形態:
 図15は、本発明の第4実施形態としてのプリンター10Cが備えるタンクユニット20Cの構成を示す概略図である。第4実施形態のプリンター10Cの構成は、タンクユニット20に代えて、タンクユニット20Cを備えている点以外は、第1実施形態のプリンター10とほぼ同じである。タンクユニット20Cは、3つの第1インクタンク25Bと、1つの第2インクタンク25Cと、を備える。各インクタンク25B,25Cは、第3面部103が揃うように矢印Xの方向に一列に配列された状態でケーシング部21(破線で図示)の内部空間21sに着脱可能に収容されている。
 第1インクタンク25Bの構成は、第3実施形態のインクタンク25Bと同じであるため、その説明は省略する。第2インクタンク25Cは、第1インクタンク25Bとインクの容量が異なっており、後述するように、第1インクタンク25Bよりも多量のインクを収容可能である。プリンター10Cでは、例えば、ブラックなどの消費量が多いインクが第2インクタンク25Cに割り当てられ、他のシアンや、マゼンタ、イエローなどのインクが第1インクタンク25Bに割り当てられている。
 図15に加えて、図16および図17を参照して第2インクタンク25Cの構成を説明する。図16は、第2インクタンク25Cの概略分解斜視図である。図17は、第2インクタンク25Cの内部構成を示す概略図である。図17には、矢印Xの逆方向に見たときのケース部材110の内部が図示されている。以下の説明および参照図においては、第3実施形態で説明したのと同じ、または、対応する構成部に対して、第3実施形態で用いたのと同じ符号が用いられている。
 第2インクタンク25Cは、矢印Xの方向における幅が、第1インクタンク25Bよりも大きい(図15)。これによって、第2インクタンク25Cでは、インク収容部120および2つの緩衝室200,201の容積が第1インクタンク25Bよりも大きくなっている。従って、第2インクタンク25Cのインク容量は、第1インクタンク25Bよりも大きい。第2インクタンク25Cにおける大気導入部121Cの構成は、第1インクタンク25Bとほぼ同じである(図16、図17)。第2インクタンク25Cにおけるその他の構成についても、第1インクタンク25Bとほぼ同じである。
 以上のように、第4実施形態のプリンター10Cでは、タンクユニット20Cがサイズの異なる第1インクタンク25Bと第2インクタンク25Cとを備えている。そのため、複数種類のインクを、印刷部30におけるインクの消費量の傾向に合わせてセッティングすることが可能である。従って、印刷部30の特性に対する適応性が高められ、ユーザーにとっての利便性が高められる。また、第4実施形態のプリンター10Cが備えるインクタンク25B,25Cであれば、インクの漏洩が抑制されるなど、第3実施形態で説明したのと同様な作用効果を奏することが可能である。
E.第5実施形態:
 図18は、本発明の第5実施形態としてのプリンター10Dの構成を示す概略図である。第5実施形態のプリンター10Dは、複数のインクタンク25が、プリンター10Dのケーシング部35D(破線で図示)内に、印刷部30とともに収容されている点以外は、第1実施形態のプリンター10とほぼ同じ構成を有している。プリンター10Dのケーシング部35Dには、ユーザーが各インクタンク25にアクセス可能なように、第1実施形態のタンクユニット20のケーシング部21(図1)に設けられていたのと同様な蓋部22が設けられている。
 第5実施形態のプリンター10Dであれば、インクタンク25が本体内部に一体的に収納されるため、プリンター10Dの設置効率が高められている。また、第5実施形態のプリンター10Dが備えるインクタンク25であれば、第1実施形態で説明したのと同様に、インクの漏洩が抑制されるなど、第1実施形態で説明したのと同様な作用効果を奏することができる。なお、第5実施形態のプリンター10Dには、インクタンク25に代えて、第2実施形態のインクタンク25Aや、第3実施形態のインクタンク25B、第4実施形態の2種類のインクタンク25B,25Cが適用されても良い。
F.変形例:
F1.変形例1:
 上記各実施形態における大気連通路123,123A,203の流路構成は、一例にすぎず、上記の各実施形態で説明した流路構成に限定されない。大気連通路123,123A,203は、他の流路構成を有していても良い。上記第1実施形態におけるインクタンク25の大気連通路123は、4つの通路部123a~123dで構成される流路構成を有している。これに対して、大気連通路123は、4つの通路部123a~123d以外の通路部を有していても良い。例えば、第3通路部123cと第4通路部123dとの間に矢印Z方向に往復する通路部が追加されても良いし、第2通路部123bや第3通路部123c、第4通路部123dの途中に矢印Xの方向に延びる通路部が追加されても良い。また、第1実施形態の大気連通路123では、第2通路部123bおよび第3通路部123cが第1面部101から第2面部102の間にわたって延び、第4通路部123dが第3面部103と第4面部104の間にわたって延びている。これに対して、第2通路部123bおよび第3通路部123cが第1面部101から第2面部102との間の途中までしか延びていなくても良いし、第4通路部123dが第3面部103と第4面部104との間の途中までしか延びていなくても良い。他の実施形態においても同様である。上記の第3実施形態および第4実施形態のインクタンク25B,25Cの大気連通路203においては、折り返し流路部204や、各緩衝部205a~205dが省略されても良い。上記各実施形態における大気連通路123,123A,203は、少なくとも、基準姿勢と、右90°回転姿勢または左90回転姿勢のいずれか一方の姿勢と、180°回転姿勢と、において、少なくとも一部が上方領域HA内に位置するように構成されていれば良い。
F2.変形例2:
 上記各実施形態では、インクタンク25,25A,25B,25Cは、ケース部材110とシート部材111とで構成されている。これに対して、インクタンク25,25A,25B,25Cは、ケース部材110とシート部材111とで構成されていなくても良い。インクタンク25,25A,25B,25Cは、例えば、全体がプラスチック等の樹脂部材によって構成されていても良い。あるいは、インク収容部120を構成する容器と、緩衝室122を構成する容器と、それらの容器を連結する大気連通路123を構成するチューブ部材と、を組み合わせることによって構成されても良い。
F3.変形例3:
 上記各実施形態のインクタンク25,25A,25B,25Cでは、大気導入口132が、インク収容部120の上端部よりも下端部に近い下端側に位置する姿勢のときに、緩衝室122,200の大気取入口130または連通口211は緩衝室122,200の上端部に位置している。これに対して、大気取入口130または連通口211は、インクタンク25,25A,25B,25Cが前記の姿勢にあるときに、緩衝室122,200の上端部に位置していなくても良い。大気取入口130または連通口211は、緩衝室122,200の下端部より上方に位置していれば良い。
F4.変形例4:
 上記各実施形態のインクタンク25,25A,25B,25Cでは、連通口131は、緩衝室122,200の矢印Y方向における端部に形成されている。これに対して、連通口131は、大気連通路123,123A,123Bに接続されていれば良く、他の位置に形成されていても良い。連通口131は、例えば、矢印Yの方向における2つの端部の間の位置に形成されても良い。
F5.変形例5:
 上記実施形態におけるインクタンク25,25A,25B,25Cの基準姿勢は、インクタンク25,25A,25B,25Cの使用状態における姿勢であり、第1面部101が底面側に向く姿勢である。インクタンク25,25A,25B,25Cの基準姿勢は、第1面部101が底面側に向く姿勢でなくても良い。インクタンク25,25A,25B,25Cの基準姿勢は、インクタンク25,25A,25B,25Cの使用状態における姿勢のうち、少なくとも、インク注入部113を介してインク収容部120にインクが注入されるときの姿勢であれば良い。つまり、例えば、第3面部103が重力方向下方を向く姿勢でインク注入部113からインクが補充される場合には、その姿勢が基準姿勢であり、本発明における第1姿勢の下位概念に相当する。
F6.変形例6:
 上記各実施形態の大気連通路123,123A,203は、第6面部106側に開口する溝部として構成されている。これに対して、上記各実施形態の大気連通路123,123A,203は、ケース部材110の溝部として構成されていなくても良く、例えば、ケース部材110を構成する壁部内を貫通するトンネル状の流路として構成されていても良い。
F7.変形例7:
 上記各実施形態のインクタンク25,25A,25B,25Cは、タンクユニット20,20Cのケーシング部21やプリンター10Dのケーシング部31D内に収容されている。これに対して、上記各実施形態のインクタンク25,25A,25B,25Cは、それらケーシング部21,31Dに収容されることなく、外部に全体が露出された状態で、あるいは、籠状の保持部材等に保持された状態で、印刷ヘッド部32にチューブ26を介して接続されても良い。
F8.変形例8:
 上記各実施形態では、インクタンク25,25A,25B,25Cは、プリンター10,10Cの印刷ヘッド部32に供給するためのインクを収容している。これに対して、上記各実施形態におけるインクタンク25,25A,25B,25Cの構成は、プリンター以外の液体噴射システムに供給される液体を収容するタンクに適用されても良い。例えば、液体である洗剤を噴射する洗剤噴射装置に当該洗剤を供給するための洗剤タンクに適用されても良い。
 本発明は、上述の実施形態や実施例、変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載した各形態中の技術的特徴に対応する実施形態、実施例、変形例中の技術的特徴は、上述の課題の一部又は全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成するために、適宜、差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特徴が本明細書中に必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能である。
 10,10C,10D…プリンター、20,20C…タンクユニット、21…ケーシング部、21s…内部空間、22…蓋部、25,25A,25B,25C…インクタンク、26…チューブ、30…印刷部、31…制御部、32…印刷ヘッド部、33…搬送機構、35,35D…ケーシング部、101~106…面部、107…内壁部、108…補強リブ、110…ケース部、111…シート部材、112…キャップ部材、113…インク注入部、114…緩衝室収容部、115…開口、116…マーク部、117…インク供給部、117h…筒穴、118…インク供給口、120…インク収容部、121,121A,121B…大気導入部、122…緩衝室、123,123A,123B…大気連通路、123a~123d,123aA…通路部、124…大気取入部、124h…筒穴、125…インク注入口、130…大気取入口、131…連通口、132…大気導入口、200…第1緩衝室、201…第2緩衝室、203…大気連通路、203a~203d…通路部、204…折り返し流路部、205a~205d…緩衝部、221,223,225,226,228…連通口、222,224…境界壁

Claims (13)

  1.  液体噴射ヘッドに液体を供給可能なタンクであって、
     前記液体を収容可能な液体収容部と、
     前記液体収容部に前記液体を注入可能な液体注入部と、
     前記液体収容部に大気を導入可能な大気導入部と、を備え、
     前記大気導入部は、大気を収容可能な緩衝室と、前記緩衝室と前記液体収容部とを連通する大気連通路と、を有し、
     前記大気連通路は、前記液体収容部と交差する部位に大気導入口を有し、
     前記緩衝室には、前記大気連通路に接続する第1連通口と、前記緩衝室に外部からの大気を導入可能な第2連通口と、が設けられており、
     前記タンクが、前記液体注入部を介して前記液体が前記液体収容部に注入されるときの第1姿勢であるときに、前記大気導入口は前記液体収容部の上端部側に位置しており、前記大気連通路は、
    (i)前記タンクが前記第1姿勢であるときに、前記液体収容部の上端部と、前記液体収容部の上端部と前記液体収容部の下端部の中間と、の間の高さ位置に位置する第1部分を有し、
    (ii)前記タンクが前記第1姿勢から所定の方向に90°回転した第2姿勢であるときに、前記液体収容部の上端部と、前記液体収容部の上端部と前記液体収容部の下端部の中間と、の間の高さ位置に位置する第2部分を有し、
    (iii)前記タンクが前記第1姿勢から前記所定の方向に180°回転した第3姿勢であるときに、前記液体収容部の上端部と、前記液体収容部の上端部と前記液体収容部の下端部の中間と、の間の高さ位置に位置する第3部分を有し、
     前記第2連通口は、前記タンクが、前記第2姿勢であって前記大気導入口が下端側に位置する姿勢であるときと、前記タンクが前記第3姿勢であるときのそれぞれにおいて、前記緩衝室の下端部よりも上方に位置している、タンク。
  2.  請求項1記載のタンクであって、
     前記大気連通路は、第1通路部と、第2通路部と、第3通路部と、第4通路部と、を有し、
     前記タンクが前記第1姿勢であるときに、
      前記第1通路部は、前記緩衝室の上段側または下段側において延びており、
      前記第2通路部は、前記第1通路部から下方に延びており、
      前記第3通路部は、前記第2通路部の下端から上方に延びており、
      前記第4通路部は、前記液体収容部の上端部側において、前記第3通路部の上端から、前記タンクの上下方向に交差する方向に延びている、タンク。
  3.  請求項1または請求項2記載のタンクであって、
     前記液体収容部に収容される前記液体の量を所定の基準量に規定する基準量規定部を備え、
     前記緩衝室の容積がVであり、前記液体収容部の容積と前記基準量の前記液体の室温における体積との差がVaであり、前記大気連通路の容積がVbであり、1以下の所定の係数がαであるときに、
     Va×α-Vb<V<Va×α
    の関係が満たされている、タンク。
  4.  請求項3記載のタンクであって、
     前記所定の係数αは空気の膨張率が反映された値である、タンク。
  5.  請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のタンクであって、
     前記大気連通路は、中間緩衝部を含み、
     前記中間緩衝部は、前記液体収容部側に連通する第1開口と、前記緩衝室側に連通する第2開口と、を有し、
     前記第1開口と、前記第2開口とは、前記タンクが前記3姿勢であるときに、前記中間緩衝部の下端よりも上方に位置している、タンク。
  6.  請求項1から請求項5のいずれか一項に記載のタンクであって、
     前記大気連通路は、第1大気連通路であり、
     前記第2連通口に接続されている第2大気連通路を有する、タンク。
  7.  請求項6記載のタンクであって、
     前記緩衝室は、第1緩衝室であり、
     前記第2大気連通路は、前記第1緩衝室に導入される大気を収容可能な第2緩衝室を含む、タンク。
  8.  請求項1から請求項7のいずれか一項に記載のタンクであって、
     前記第1姿勢は、前記タンクから前記液体噴射ヘッドに前記液体が供給されるときの姿勢であり、
     前記タンクが前記第1姿勢であるときに、前記第1連通口は、前記緩衝室の下端に位置している、タンク。
  9.  請求項1から請求項8のいずれか一項に記載のタンクであって、
     一方向に開口している箱体であるケース部材と、
     前記ケース部材の開口を封止可能に接合されているシート部材と、を備え、
     前記液体収容部および前記大気導入部は、前記ケース部材と前記シート部材との間に形成されており、
     前記第1姿勢と前記第2姿勢と前記第3姿勢のそれぞれは、前記ケース部材の開口方向が鉛直方向に対して垂直になる姿勢である、タンク。
  10.  タンクユニットであって、
     請求項9記載のタンクである第1タンクおよび第2タンクと、
     前記第1タンクと、前記第2タンクと、を収容可能な外装部と、を備え、
     前記第1タンクと前記第2タンクとは、前記ケース部材の開口方向における幅が異なることによって、前記液体収容部の容積が異なっている、タンクユニット。
  11.  タンクユニットであって、
     請求項1から請求項9のいずれか一項に記載のタンクと、
     前記タンクを収容する外装部と、を備える、タンクユニット。
  12.  液体噴射システムであって、
     請求項11記載のタンクユニットと、
     前記液体噴射ヘッドを有し、前記タンクユニットが連結されている液体噴射装置と、を備える、液体噴射システム。
  13.  液体噴射システムであって、
     請求項1から請求項9のいずれか一項に記載のタンクと、
     液体噴射ヘッドと、
     前記タンクと、前記液体噴射ヘッドと、を収容可能な外装部と、を備える、液体噴射システム。
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