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图像形成设备.pdf

  • 上传人:t****
  • 文档编号:4680123
  • 上传时间:2018-10-27
  • 格式:PDF
  • 页数:15
  • 大小:4.11MB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201410048847.7

    申请日:

    2014.02.12

    公开号:

    CN104076636A

    公开日:

    2014.10.01

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情:

    授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G03G 15/00申请日:20140212|||公开

    IPC分类号:

    G03G15/00

    主分类号:

    G03G15/00

    申请人:

    兄弟工业株式会社

    发明人:

    熊泽清光

    地址:

    日本爱知县名古屋市瑞穗区苗代町15番1号

    优先权:

    2013.03.25 JP 2013-062399

    专利代理机构:

    上海市华诚律师事务所 31210

    代理人:

    梅高强;崔巍

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    内容摘要

    本发明提供一种图像形成设备,包括:主要管道,该主要管道形成由该吹风机吹动的空气的气流路径,从而空气沿着气流路径的延伸方向从第一侧至第二侧流动通过主要管道,主要管道包含多个空气出口,该空气出口在与该延伸方向交叉的方向上开放并且沿着延伸方向分散地设置;和图像形成单元,该图像形成单元包括多个空气入口,该空气入口设置成与该多个空气出口分开,从而从该多个空气出口流出的该空气被导入该多个空气入口,每个空气入口形成为:每个空气入口在该延伸方向上的第二侧端,相对于对应的空气出口在延伸方向上的第二侧端,朝向延伸方向上的第二侧移位。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种图像形成设备,所述图像形成设备被构造成在片状物上形成图像,其特征在于,包括:
    吹风机,所述吹风机被构造成吹动空气并且产生气流;
    主要管道,所述主要管道被构造成形成由所述吹风机吹动的所述空气的气流路径,从而所述空气沿着所述气流路径的延伸方向从第一侧至第二侧流动通过所述主要管道,所述主要管道包括多个空气出口,所述多个空气出口形成为在与所述延伸方向交叉的方向上开放并且沿着所述延伸方向分散地设置;和
    图像形成单元,所述图像形成单元包括多个空气入口,所述多个空气入口设置成与所述多个空气出口分开,从而从所述多个空气出口流出的所述空气被导入所述多个空气入口,每个空气入口形成为:每个空气入口在所述延伸方向上的第二侧端相对于所述多个空气出口中对应的一个在所述延伸方向上的第二侧端朝向所述延伸方向上的所述第二侧移位。

    2.  如权利要求1所述的图像形成设备,其特征在于,
    其中,每个空气入口在所述延伸方向上的最大尺寸大于每个空气出口在所述延伸方向上的最大尺寸。

    3.  根据权利要求1或2所述的图像形成设备,其特征在于,
    其中,所述主要管道包括第二侧壁,所述第二侧壁设置在每个空气出口在所述延伸方向上的所述第二侧端,并且相比于设置在每个空气出口在所述延伸方向上的第一侧端的第一侧壁,每个第二侧壁从对应的空气出口朝向所述主要管道的内部更加突出。

    4.  如权利要求3所述的图像形成设备,其特征在于,
    其中,所述主要管道包括倾斜表面,所述倾斜表面从每个第二侧壁的远端朝向所述延伸方向上的第二侧延伸,每个倾斜表面以这样的方向倾斜:朝向所述延伸方向上的所述第二侧,所述倾斜表面更靠近与所述延伸方向上的第二侧邻近的第二侧壁的底座端。

    5.  如权利要求1或2所述的图像形成设备,其特征在于,
    其中,所述主要管道包括附属管道,所述附属管道在垂直于所述延伸方向的突出方向上从每个空气出口朝向对应的空气入口突出。

    6.  如权利要求5所述的图像形成设备,其特征在于,
    其中,每个附属管道包括弯曲部分,所述弯曲部分设置在所述附属管道的基端在所述延伸方向上的第一侧端,每个弯曲部分形成为朝向对应的附属管道的内部凸出。

    7.  如权利要求1或2所述的图像形成设备,其特征在于,
    其中,所述图像形成单元包括:
    多个感光鼓,所述多个感光鼓中的每一个被构造成承载显影剂图像;和
    多个充电器,所述多个充电器被构造成分别对所述多个感光鼓充电,所述多个充电器分别包括所述多个空气入口。

    说明书

    说明书图像形成设备
    技术领域
    以下说明涉及一种或多种用于图像形成设备的技术,该图像形成设备被构造成将图像形成在片状物上。
    背景技术
    已知的图像形成设备被构造成绕着经过导管主体的空气的气流方向旋转90度,以便引导空气进入图像形成单元(例如,参见日本专利临时公报No.2010-237451)。
    发明内容
    在已知的图像形成设备中,间隙(例如,空隙空间)设置在空气出口和空气入口之间,该空气出口设置在导管主体上,该空气入口设置在图像形成单元上。因此,会出现这样的情况:从空气出口朝向空气入口吹出的空气不能被有效地导入空气入口。
    本发明的方面的优势在于,提供一种或多种用于图像形成设备的改进技术,该图像形成设备可以有效地引进从空气出口朝向空气入口吹出的空气。
    根据本发明的每个方面,提供一种图像形成设备,该图像形成设备被构造成在片状物上形成图像,该图像形成设备包括吹风机,该吹风机被构造成吹动空气并且产生气流;主要管道,该主要管道被构造成形成由该吹风机吹动的空气的气流路径,从而该空气沿着该气流路径的延伸方向从第一侧至第二侧流动通过该主要管道,该主要管道包括多个空气出口,该空气出口形成为在与该延伸方向交叉的方向上开放并且沿着该延伸方向分散地设置;和图像形成单元,该图像形成单元包括多个空气入口,该空气入口设置成与该多个空气出口分开,从而从该多个空气出口流出的空气被导入该多个空气入口,每个空气入口形成为:每个空气入口在该延伸方向上的第二侧端,相对于该多个空气出口中对应的一个在该延伸方向上的第二侧端,朝向该延伸方向上的第二侧移位。
    附图说明
    图1是示意性地显示根据本发明的一个或多个方面的实施例中的图像形成设备的内部 构造的横截面侧视图。
    图2是示意性地显示根据本发明的一个或多个方面的实施例中的图像形成设备的主框架和主要管道的立体图。
    图3是示意性地显示根据本发明的一个或多个方面的实施例中的图像形成设备的充电器和感光鼓的立体图。
    图4A是示意性地显示根据本发明的一个或多个方面的实施例中的主要管道的横截面侧视图。
    图4B是在根据本发明的一个或多个方面的实施例中沿着图4A的线A-A的主要管道的横截面视图。
    图4C是显示根据本发明的一个或多个方面的实施例中的主要管道的空气出口的放大图。
    图5示意性地显示根据本发明的一个或多个方面的实施例中的抽屉和设置在抽屉的空气入口。
    图6示意性地显示根据本发明的一个或多个方面的实施例中的空气出口和空气入口之间的位置关系。
    图7示意性地显示根据本发明的一个或多个方面的实施例中的流动通过主要管道、空气出口和空气入口的空气的气流状态。
    具体实施方式
    注意到下文中阐明了元件之间的每个连接。注意到除非另有规定这些连接通常可以是直接的或者间接的,并且此详细说明不是为了将这些连接限制在这方面。
    在下文中,将结合附图描述本发明的实施例。注意到,在本实施例中,本发明的方面适用于在电子照相的方法中被构造成直接将显影剂图像转印在片状物上的图像形成设备。
    注意到附图中表示具体的方向的每个箭头是用于说明而不是限制本发明的范围。每个元件由参考标号表示,除非由表述另外指定例如“多个”和“两个或更多”,可以被认为是“至少一个元件”。
    1.图像形成设备的主要结构
    如图1所示,图像形成设备1包括在其外壳3中的图像形成单元5,该图像形成单元5被构造成将图像形成在片状物上。图像形成单元5包括多个显影盒7、多个感光鼓8、多 个充电器8A、曝光单元9和定影单元11。
    每个显影盒7包括显影辊7A和容器7B。多个显影盒7沿着垂直于显影辊7A的旋转轴方向的水平方向而布置。
    多个显影盒7布置的方向与图像形成设备1的前后方向一致。排列方向的一侧是图像形成设备1的前侧。排列方向的另一侧是图像形成设备1的后侧。用于每个不同颜色的显影剂的多个显影盒7以黄色、洋红色、青色和黑色的顺序从排列方向的一侧至另一侧布置。
    每个感光鼓8被构造成承载显影剂图像。每个充电器8A被构造成给对应的感光鼓8充电。曝光单元9被构造成曝光被充电的感光鼓8并且在每个感光鼓8上形成静电潜像。每个显影辊7A被构造成将储存在对应的容器7B中的显影剂供应给对应的感光鼓8,并且形成对应于静电潜像的显影剂图像。
    每个显影盒7可拆卸地附接于盒状抽屉15。也就是,抽屉15以及附接到抽屉15的元件(例如多个显影盒7、多个感光鼓8和多个充电器8A)形成图像形成单元5。
    抽屉15附接于设备主体从而可以相对于设备主体移动。设备主体表示不可拆卸的或者不可替代部分,该部分包括图2中的两个主框架30。两个主框架30设置成越过图像形成单元5而面对彼此,图像形成单元5包括抽屉15。每个主框架30是大致地形成为平板形状的加强构件。
    抽屉15的移动方向是平行于排列方向的水平方向。当抽屉15从设备主体向前抽出时,每个显影盒7处于可从抽屉15和设备主体拆卸的状态。
    因此,当移动抽屉15从而抽屉15从设备主体拉出时,允许使用者相对于设备主体临时地移动多个显影盒7和从抽屉单独地拆卸每个显影盒7。
    每个感光鼓8与对应的显影盒7不是一体的。进一步,每个充电器8A与对应的显影盒7不是一体的。因此,当显影盒7从抽屉15移除时,对应的感光鼓8和对应的充电器8A保持附接于抽屉15。
    如图1所示,带13被构造成传送片状物。带13的面对感光鼓8的表面(在下文中,被称为转印表面)被构造成从排列方向的一侧移动至另一侧。片状物受到带13的转印表面的静电吸引。因此,片状物随着带13的移动从排列方向的一侧被传送至另一侧。
    每个转印本体17分别设置在越过带13的转印表面的面对对应的感光鼓8的位置。每个转印本体17被构造成将承载在对应的感光鼓8上的显影剂图像转印在片状物上。因此,承载在对应的感光鼓8上的显影剂图像被转印在重叠的片状物上。
    馈送机构19被构造成朝向图像形成单元5逐一馈送放置在馈送托盘21上的片状物。馈送托盘21被构造成保持放置在其上的片状物,图像形成在片状物上。馈送托盘21可拆卸地附接于设备主体。
    2.用于将空气吹至图像形成单元的构造(特别地,至充电器)
    如图3所示,每个充电器8A是电晕型充电器,其包括充电线8B和栅电极8C。充电线8B在平行于感光鼓8的旋转轴的方向上延伸。壳体8D是平行于充电线8B延伸的矩形管状构件。壳体8D被构造成围绕和覆盖充电线8B。
    栅电极8C设置在相比靠近充电线8B和间隙(存在在充电线8B和栅电极8C之间),更靠近感光鼓8的一侧。栅电极8C形成平行于充电线8B延伸的带板形状。栅电极8C包括平行于充电线8B延伸的矩形孔形状的缝隙8E。
    缝隙8E构造成壳体8D的内部与壳体8D的外侧在感光鼓8侧连通。每个充电器8A被构造成控制充电线8B和栅电极8C之间的电势差,从而电晕放电从充电线8B产生并且给对应的感光鼓8充电。
    壳体8D在它的纵向方向上的一端(图3中的左端)是闭合的。开口8F设置在壳体8D在纵向方向上的另一端(图3中的右端)。开口8F被构造成使得空气通过开口8F流入壳体8D。如图5所示,抽屉15面对开口8F的部分分别设置有空气入口15A、15B、15C和15D。空气入口15A、15B、15C和15D被构造成通过该空气入口放进气流。
    如图2所示,吹风机31设置在面对空气入口15A至15D的两个主框架30中的一个。吹风机31包括轴流风扇和用于旋转该轴流风扇的电机(图中未示),吹风机31被构造成吹动空气和产生气流。
    主要管道33被构造成形成由吹风机31吹动的空气的气流路径。主要管道33包括第一主要管道部分33E和第二主要管道部分33F。第一主要管道部分33E平行于排列方向延伸。第二主要管道部分33F从第一主要管道部分33在第一主要管道部分33E的延伸方向上的一端朝向吹风机31延伸。
    如图4A和4B所示,第一主要管道部分33E包括在垂直于第一主要管道部分33E的延伸方向的方向上开口的多个出口33A、33B、33C和33D。多个空气出口33A至33D分散地分别设置在沿着第一主要管道部分33E的延伸方向,对应于空气入口15A至15D的位置,如图6所示。
    如图7所示,当抽屉15附接于设备主体时,空气出口33A至33D经由间隙(例如, 空隙空间)分别与空气入口15A至15D间隔开。从空气出口33A至33D吹出的空气被经由空气入口15A至15D导入充电器8A,空气入口15A至15D分别对应于空气出口33A至33D。
    在下文中,第一主要管道部分33E的上述延伸方向,即平行于排列方向的方向被称为“宽度方向”。如图7所示,流动通过第一主要管道部分33E的空气从宽度方向上的一端(第一侧)流到另一端(第二侧)。对应地,在第一主要管道部分33E中,宽度方向上的第一侧对应于气流方向的上游侧,宽度方向上的第二侧对应于气流方向上的下游侧。注意到宽度方向上的第一侧是图7的左侧,宽度方向上的第二侧是图7的右侧。
    进一步,如图6所示,空气入口15A至15D在宽度方向上的第二侧端(图中的右侧端)分别相对于空气出口33A至33D在宽度方向上的第一侧端(图中的左侧端)朝向宽度方向上的第二侧(图中的右方)移位。
    也就是,当使用者从空气出口33A至33D侧观察空气入口15A至15D时,空气入口15A至15D的右侧端分别相对于空气出口33A至33D的右侧端,在气流(空气流动通过第一主要管道部分33E的)方向上向下游移位。注意到,在下文中,空气流动通过第一主要管道部分33E的气流方向上的下游侧可以简单地被称为“下游侧”。同样地,空气流动通过第一主要管道部分33E的气流方向上的上游侧可以简单地被称为“上游侧”。
    每个空气入口15A至15D在宽度方向上的最大尺寸Win大于每个空气出口33A至33D在宽度方向上的最大尺寸Wout。每个空气入口15A至15D在垂直于宽度方向的方向上的最大尺寸Hin大于每个空气出口33A至33D在垂直于宽度方向的方向上的最大尺寸Hout。
    在本实施例中,所有的空气入口15A至15D具有相同的形状,最大尺寸Win和Hin可以共同适用于所有的空气入口15A至15D。进一步,所有的空气出口33A至33D具有相同的形状,最大尺寸Wout和Hout可共同适用于所有的空气出口33A至33D。
    如图4C所示,下游侧壁33G设置在每个空气出口33A至33D的第二侧端(即,下游端)。下游侧壁33G从每个空气出口33A至33D朝向第一主要管道部分33E的内部突出。
    设置在每个空气出口33A至33D在宽度方向上的第二侧端的下游侧壁33G相比设置在空气出口33A至33D沿着宽度方向的第一侧端的上游壁33H更加突出。因此,每个下游侧壁33G用作导入壁以引导空气流动通过第一主要管道部分33E,进入空气出口33A至33D中的对应一个。进一步,如图4B所示,每个下游侧壁33G包括从下游侧壁33G的远端朝向宽度方向上的第二侧(即朝向气流方向上的下游侧)延伸的倾斜表面33J。
    每个倾斜表面33J倾斜的方向使得倾斜表面33J朝向宽度方向上的第二侧(即,朝向气流方向上的下游侧)更靠近相邻宽度方向上的第二侧的下游侧壁33G的底座端。每个倾斜表面33J的下游端与对应的上游壁33H平滑地连接,上游壁33H相邻每个倾斜表面33J的下游端的下游侧。
    如图4C所示,第一主要管道部分33E包括附属管道33K,附属管道33K分别从空气出口33A至33D朝向空气入口15A至15D突出。附属管道33K的突出方向是垂直于第一主要管道部分33E的延伸方向的方向,即垂直于宽度方向的方向。
    此外,弯曲部分33L设置在宽度方向上的每个附属管道33K的底座端的第一侧端,即,在连接每个附属管道33K与第一主要管道部分33E的部分的上游端。每个弯曲部分33L形成为朝向对应的附属管道33K的内部凸出。
    3.实施例中的图像形成设备的特征
    如图7所示,从空气出口33A至33D吹出的空气流(的至少一部分)无法在与宽度方向交叉的方向(即,与第一主要管道部分33E的延伸方向交叉的方向)上拐弯。因此,从空气出口33A至33D吹出的空气流(的至少一部分)从空气出口33A至33D排出,其相对于垂直于宽度方向的方向具有角度并且在宽度方向上具有分速度。
    对应地,当每个空气入口15A至15D的第二侧端,相对于空气出口33A至33D中的对应的一个的第二侧端,朝向宽度方向上的第二侧移位时,可以经由空气入口15A至15D高效地放进从空气出口33A至33D吹出的空气,该空气在宽度方向上有分速度。
    也就是,在本实施例中,从空气出口33A至33D吹出的空气被朝向空气入口15A至15D引导。对应地,可以高效地使得从空气出口33A至33D吹出的空气流入空气入口15A至15D。
    在本实施例中,每个空气入口15A至15D在宽度方向上的最大尺寸Win大于每个空气出口33A至33D在宽度方向上的最大尺寸Wout。对应地,可以可靠地使得从空气出口33A至33D吹出的空气流入空气入口15A至15D。
    在本实施例中,下游侧壁33G从每个空气出口33A至33D朝向第一主要管道部分33E的内部突出,下游侧壁33G设置在每个空气出口33A至33D在宽度方向上的第二侧端。进一步,下游侧壁33G相比设置在每个空气出口33A至33D在宽度方向上的第一侧端的上游壁33H更加突出。从而,可以可靠地引导空气流动通过第一主要管道部分33E,进入空气出口33A至33D。
    在本实施例中,每个倾斜表面33J被倾斜的方向使得倾斜表面33J朝向下游侧(在气流方向上)更靠近相邻下游侧壁33G的第二侧的底座端,每个倾斜表面33J从对应的下游侧壁33G的远端朝向宽度方向上的第二侧延伸。
    从而,在本实施例中,可以防止分离涡流产生在任一下游侧壁33G的后方,该分离涡流可能打乱流动通过第一主要管道部分33E的空气。对应地,可以防止气流的干扰产生,并且高效地引导空气进入空气出口33A至33D。
    在本实施例中,弯曲部分33L分别设置在附属管道33K的底座端在宽度方向上的第一侧端,每个弯曲部分33L朝向对应的附属管道33K的内部突出。从而,可以防止分离涡流产生在任一附属管道33K的底座端的一侧。因此,可以防止降低引导空气进入空气出口33A至33D的效率。
    在上文中,已经描述了根据本发明的每个方面的实施例。本发明可以通过采用常规材料、方法和设备来实施。因此,这种材料设备和方法的细节在此将不进行描述。在上面的描述中,通过对例如具体材料、结构、化学物品、过程的详细描述,能够整体地了解本发明。然而,应该注意的是,本发明可以在不对具体描述的细节进行重新分配的情况下实施。在其它情况中,为了不使本发明有不必要的模糊之处,公知的加工过程的构成没有被详细描述。
    只有作为范例的本发明的实施例和几个它们多用途的实例在本公开中显示和描述。应该理解的是,本发明能够在各种其它的组合中和环境下使用,并能够在本文中所阐明的发明构思的范畴内进行变化和修改。例如,可以进行以下的修改。注意,在下面的修改中,省略了对与上述实施例中描述的构造相同的构造的描述。
    [修改例]
    在上述实施例中,每个充电器8A的壳体8D形成为矩形管形状。但是,壳体8D可以形成为其他形状,例如圆柱形形状。
    在上述实施例中,空气出口33A至33D在垂直于第一主要管道部分33E的延伸方向的方向上打开。但是,每个空气出口33A至33D只需要在与第一主要管道部分33E的延伸方向交叉的方向上打开。
    在上述实施例中,空气入口15A至15D在宽度方向上的最大尺寸Win大于空气出口33A至33D在宽度方向上的最大尺寸Wout。然而,本发明不局限于这个构造。
    在上述实施例中,每个下游侧壁33G相比设置在每个空气出口33A至33D在宽度方 向上的第一侧端的上游壁33H更加突出。然而,本发明不局限于这个构造。
    在上述实施例中,每个下游侧壁33G包括倾斜表面33J,倾斜表面33J从下游侧壁33G的远端朝向宽度方向上的第二侧延伸。然而,本发明不局限于这个构造。例如,第一主要管道部分33E可以构造成没有倾斜表面33J。
    在上述实施例中,空气入口15A至15D被构造成引导空气进入充电器8A。然而,本发明不局限于这个构造。空气入口15A至15D可以适用于以下构造:引导空气进入到包括在图像形成单元5中的除了充电器8A之外的元件。
    在上述实施例中,吹风机31包括轴流风扇。然而,本发明不局限于这个构造。例如,吹风机31可以包括离心式风扇而不是轴流风扇。

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    图像 形成 设备
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